ESTRUCTURA ACADÉMICA
MÓDULOS |
I - PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS AL DISEÑO. |
II- MODELAMIENTO GEOMÉTRICO. |
III - ELEMENTOS FINITOS. |
IV - SIMULACIÓN DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS. |
TODOS LOS MÓDULOS SE DESARROLLARÁN EN FORMA TEORICO- PRÁCTICA.
6. CONTENIDO PROGRAMÁTICO
MODULO I |
PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS AL DISEÑO. |
Métodos Numéricos |
Sistemas Lineales |
Eliminación Gaussiana |
Factorización Cholesky |
Normas |
Métodos Iterativos. |
Interpolación. |
Polinomios de Lagrange |
Polinomios por partes |
Graficación de campos escalares |
MÓDULO II |
MODELAMIENTO GEOMÉTRICO |
Introducción al modelamiento. |
Modelamiento de superficies I |
Modelamiento de superficies II |
Edición de sólidos mediante superficies |
Definición de Variables |
Modelamiento Paramétrico I |
Modelamiento Paramétrico II |
Modelamiento Dinámico. Definición de Juntas y asignación de movimientos |
Modelamiento Dinámico. Definición de Elementos elásticos y cargas externas |
Modelamiento Dinámico. Definición de Contactos entre piezas |
Obtención de Resultados. |
MÓDULO III |
ELEMENTOS FINITOS |
INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS (MEF). |
Sistemas discretos. Problemas de Contorno. Métodos aproximados de solución para los problemas de contorno. |
PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN CON EL MEF DEL PROBLEMA ELÁSTICO - ESTÁTICO. |
Principios básicos del problema de elasticidad. Planteamiento diferencial y variacional. Solución con el MEF del problema elástico estático. |
FUNCIONES DE FORMA PARA ELEMENTOS DE ESPESOR CONSTANTE. |
Interpolación Polinómica con elementos triangulares y cuadráticos. Elementos Isoparamétricos. |
PROGRAMACIÓN DE ALGORITMOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INGENIERÍA CON EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS. |
Pre procesamiento. Solución. Post procesamiento. |
PLANTEAMIENTO, SOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS DE INGENIERÍA CON SOFTWARE DE ELEMENTOS FINITOS. |
Análisis de problemas de elasticidad estática. Análisis de problemas de transferencia de calor. Análisis de vibraciones libres. Análisis de problemas de contacto. |
MÓDULO IV |
SIMULACIÓN DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS |
SISTEMAS |
Definición y componentes de un sistema, modelos, clases de sistemas, modelamiento, puertos, tipos de variables. |
SISTEMAS MECÁNICOS |
Identificación de variables, leyes de Newton, sistemas translacionales, sistemas rotacionales, elementos elásticos, elementos de inercia, elementos amortiguadores, transformadores, uniones. |
SISTEMAS ELÉCTRICOS |
Identificación de variables, leyes de Kirchoff, resistencia, inductancia, capacitancia, transformadores, uniones. |
SISTEMAS HIDRÁULICOS |
Identificación de variables, leyes de flujo de fluidos, resistencia hidráulica, capacidad hidráulica, transformadores, uniones. |
RESPUESTA GENERAL DE SISTEMAS |
Generalización de sistemas dinámicos, otros tipos de sistemas, respuesta de primer orden, respuesta de segundo orden amortiguamiento, respuestas de orden mayor. |
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA |
Concepto, obtención de función de transferencia, diagramas de bloque, álgebra de bloques. |
GRÁFICOS DE UNIÓN |
Puertos y uniones, señales de entrada y salida, elementos de 1, 2 y 3 puertos. |
ANÁLISIS MEDIANTE GRÁFICOS DE UNIÓN |
Sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos y térmicos. |
SOFTWARE DE SIMULACIÓN |
Matlab, Simulink, Scilab. |
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