Universidad Pública de Navarra



Año Académico: 2014/2015 | Otros años:  2013/2014  |  2012/2013 
Máster Universitario en Ingeniería de Materiales y Fabricación por la Universidad Pública de Navarra
Código: 72137 Asignatura: Calibración industrial de instrumentos y Metrología
Créditos: 3 Tipo: Obligatoria Curso: 1 Periodo: 1º S
Departamento: Ingeniería Mecánica, Energética y de Materiales
Profesorado:
ALVAREZ VEGA, LUCAS   [Tutorías ] PEREZ ARTIEDA, MIREN GURUTZE   [Tutorías ]

Partes de este texto:

 

Descripción/Contenidos

Metrología industrial.

Conceptos básicos de metrología.

Clasificación de instrumentos de metrología industrial.

Máquinas de medición por coordenadas.

Sistemas de medida basados en el láser.

Sistemas de instrumentación virtual.

Calibración de instrumentos.

Laboratorios de calibración. Plan de calibración. Intercomparaciones de medida.

Expresión de la incertidumbre en las medidas.

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Descriptores

Metrología, Calibración, Trazabilidad, Instrumentación, Incertidumbre.

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Competencias genéricas

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios, habitualmente multidisciplinares, relacionados con la caracterización, comprensión, diagnóstico, elección de materiales y diseño y gestión de los procesos de fabricación y tratamiento correspondientes.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades económicas, medioambientales, sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) tanto oralmente como por escrito, a públicos especializados y no especializados en materiales y procesos de fabricación, de un modo claro y sin ambigüedades, adaptándose siempre a las prácticas y formas de expresión de cada entorno concreto.

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando, una vez finalizado el máster, de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG5 - Que los estudiantes sean capaces de identificar y relacionarse con los foros nacionales e internacionales, centros de investigación, científicos y profesionales, de las áreas de materiales y de procesos de fabricación, especialmente con aquellos grupos que detentan el liderazgo de sus especialidades a nivel nacional e internacional.

CG6 - Que los estudiantes adquieran la formación y destrezas propias de un investigador científico, particularmente su espíritu crítico, su capacidad de identificación, análisis y contraste de las fuentes solventes de información, el método y el rigor a la hora de plantear propuestas, proponer modelos, realizar experimentos y analizar resultados, así como la precisión y la moderación a la hora de emitir juicios.

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Competencias específicas

CE2 - Que los estudiantes sean capaces de conocer los fundamentos tecnológicos y científicos relacionados con la Ingeniería de Fabricación.

CE3 - Que los estudiantes conozcan y sepan aplicar modelos teóricos y herramientas físicas y matemáticas (incluyendo simulaciones numéricas) al diagnóstico y resolución de problemas, tanto de materiales como de procesos de fabricación.

CE5 - Que los estudiantes conozcan y sepan aplicar técnicas experimentales y diseños de experimentos válidos y adecuados para el estudio, diseño, análisis, optimización de procesos de fabricación.

CE6 - Que los estudiantes interioricen la naturaleza multidisciplinar de la Ingeniería de Fabricación y de la Ciencia de Materiales, siendo conscientes de los distintos conocimientos y tecnologías necesarios para trabajar con éxito en dichos campos.

CE7 - Que los estudiantes no pierdan de vista los aspectos relacionados con gestión, calidad y logística de las decisiones que puedan tomar como resultado de sus análisis de un problema.

CE8 - Que los estudiantes entiendan y sepan evaluar el impacto de sus diagnósticos y decisiones en los contextos económico, ambiental y social.

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Metodología

Metodologías Docentes

 

Clases Magistrales, Clases Prácticas, Trabajo en Grupo, Trabajo Autónomo, Tutorías

 

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/participativas

13.5

100%

Prácticas

9

100%

Actividades de aprendizaje cooperativo y realización de proyectos en grupo

30

0%

Estudio y trabajo autónomo del estudiante

18.8

0%

Tutorías y pruebas de evaluación

3.8

100%

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Idiomas

CASTELLANO

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Evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas globales de evaluación de conocimiento (examen tipo test, examen final, etc.);

0%

30%

Pruebas de seguimiento continuo (trabajos propuestos, guiones de prácticas, etc.)

10%

40%

Trabajos y presentaciones orales (individuales y/o en grupo)

30%

60%

Asistencia a clases/visitas

0%

10%

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Temario

Tema 1.   Introducción a la metrología industrial  

Tema 2.   Conceptos básicos de metrología

Tema 3.   Clasificación de instrumentos de metrología industrial

Tema 4.   Máquinas de medición por coordenadas

Tema 5.   Sistemas de medida basados en el láser

Tema 6.   Sistemas de instrumentación virtual

Tema 7.   Laboratorios de calibración

Tema 8.   Plan de calibración

Tema 9.   Expresión de la incertidumbre de las medidas

Tema 10. Calibración de instrumentos

Tema 11. Tendencias actuales y futuras de la metrología

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Bibliografía

Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.


1. BIPM (International Bureau of Weights and Measures et al), Guide to the expression of uncertainty in measurement, Ed. International Organization for Standardization (1995).

2. C. Dotson, R. Harlow, R.L. Thompson, Fundamentals of dimensional metrology, Ed. Thomson Delmar Learning (2003).

3. G.M.S de Silva, Basic metrology for ISO 9000 certification, Ed. Butterworth-Heinemann (2002).

4. Jay L. Bucher, “The Metrology Handbook”. Measurement Quality Division, ASQ. , Editor. 2004.

5. J. Carro, Trazabilidad, Ed. Universidad Politécnica de Madrid (2000).

6. A.M. Sánchez, J. Carro, Elementos de metrología, Ed. Universidad Politécnica de Madrid (1996).

7. C.J. Luis, M.J. Ugalde, I. Puertas, L. Álvarez, F.J. Rípodas, Guiones de prácticas de metrología dimensional, Ed. Universidad Pública de Navarra (2001).

8. www.cem.es (Centro Español de Metrología)

9. www.enac.es (Entidad Nacional de Acreditación)

10. www.aenor.es (Asociación Española de Normalización y Certificación)

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