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Disciplina asociada:Mecatrónica |
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Escuela:
Ingeniería y Ciencias
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Departamento Académico:
Mecatrónica
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Programas académicos: |
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Competencias que se desarrollan: |
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Requisitos:Haber Cursado MR2006B o Estar Cursando MR2006B |
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Equivalencia:No tiene. |
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Intención del curso en el contexto general del plan de estudios: |
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Es un curso de nivel intermedio en ingeniería mecatrónica en donde el alumno desarrolla las habilidades para integrar e implementar una solución de automatización de un proceso industrial mediante el uso de herramientas tecnológicas de vanguardia, validando su viabilidad y funcionamiento. Requiere conocimientos previos de diseño mecatrónico, modelación de sistemas, teoría de control, robótica y automatización industrial. Como resultado el estudiante desarrolla un sistema industrial automatizado utilizando herramientas tecnológicas de diseño, simulación y dispositivos programables cumpliendo requerimientos de desempeño y calidad. |
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Objetivo general de la Unidad de Formación: |
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Al terminar la unidad de formación el alumno: - Aplica apropiadamente tecnologías mecánicas, electrónicas, de software y de control automático tomando en cuenta especificaciones. - Selecciona metodológicamente los componentes de acuerdo a especificaciones técnicas. - Diseña estrategias para automatizar procesos, sistemas y maquinaria utilizando herramientas de ingeniería. - Analiza la interacción entre los componentes de un sistema mecatrónico tomando en cuenta la sinergia entre ellos. |
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Técnica didáctica sugerida: |
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No especificado | |||||
Bibliografía sugerida: |
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LIBROS DE TEXTO: * Groover, Mikell P, Automation production systems and computer-integrated manufacturing, Fourth edition., United States : Pearson education, 2016, eng, 978-0-13-349961-2. LIBROS DE CONSULTA: * Wright, T., Berkeihiser, M., , Manufacturing and Automation Technology, Third Edition, United states : Goodheart-Willcox,, 2011, 13: 9781605255415. * Zurawski, R. , Industrial Communication Technology Handbook , Second Edition, CRC Prees, 2017, |
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Perfil del Profesor: |
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(141001)Maestría en Ingeniería Eléctrica/Electrónica y Comunicaciones ; (141901)Maestría en Ingeniería Mecánica ; (143501)Maestría en Ingeniería Industrial ; (143601)Maestría en Ingeniería de Manufactura ; (144201)Maestría en Mecatrónica, Robótica e Ingeniería de Automatización ; (110102)Maestría en Inteligencia Artificial /Robótica ; (141001)Doctorado en Ingeniería Eléctrica/Electrónica y Comunicaciones ; (141901)Doctorado en Ingeniería Mecánica ; (143501)Doctorado en Ingeniería Industrial ; (143601)Doctorado en Ingeniería de Manufactura ; (144201)Doctorado en Mecatrónica, Robótica e Ingeniería de Automatización ; (110102)Doctorado en Inteligencia Artificial /Robótica CIP: 141001, 141901, 143501, 143601, 144201, 110102 |
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Discipline:Mechatronics |
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School:
Engineering and Sciences
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Academic Department:
Mechatronics
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Programs: |
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Competitions:SMR0103B ; SMR0104C ; SMR0201B ; SMR0101C ; SMR0202B ; SMR0302C ; SMR0304B ; |
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Prerequisites:MR2006B or MR2006B Corequisite |
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Equivalences:None. |
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Course intention within the general study plan context: |
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In this intermediate mechatronics engineering course, students develop the skills to integrate and implement an industrial process automation solution, using state-of-the-art technology tools and validating their viability and functioning. Prior knowledge is required of mechatronic design, system modeling, control theory, robotics, and industrial automation. Learning outcome: Students develop an automated industrial system using design and simulation technology tools and programmable devices, complying with performance and quality requirements. |
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Course objective: |
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Upon completion of this educational unit, students will be able to: - Apply mechanical, electronic, software, and automatic control technologies and methodologies appropriately, taking specifications into consideration. - Select the components methodologically according to technical specifications. - Design strategies to automate processes, systems, and machinery using engineering tools. - Analyze the interaction between the components of a mechatronics system, considering they synergy between them. |
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Teaching and learning tecniques: |
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Not Specified | |||||
Suggested Bibliography: |
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TEXT BOOKS: * Groover, Mikell P, Automation production systems and computer-integrated manufacturing, Fourth edition., United States : Pearson education, 2016, eng, 978-0-13-349961-2. BOOKS FOR CONSULTATION: * Wright, T., Berkeihiser, M., , Manufacturing and Automation Technology, Third Edition, United states : Goodheart-Willcox,, 2011, 13: 9781605255415. * Zurawski, R. , Industrial Communication Technology Handbook , Second Edition, CRC Prees, 2017, |
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Academic credentials required to teach the course: |
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(141001)Master Degree in Electrical Engineering/ Electronics and Communications ; (141901)Master Degree in Mechanical Engineering ; (143501)Master Degree in Industrial Engineering ; (143601)Master Degree in Manufacturing Engineering ; (144201)Master Degree in Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering ; (110102)Master Degree in Artificial Intelligence/Robotics ; (141001)Doctoral Degree in Electrical Engineering/ Electronics and Communications ; (141901)Doctoral Degree in Mechanical Engineering ; (143501)Doctoral Degree in Industrial Engineering ; (143601)Doctoral Degree in Manufacturing Engineering ; (144201)Doctoral Degree in Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering ; (110102)Doctoral Degree in Artificial Intelligence/Robotics CIP: 141001, 141901, 143501, 143601, 144201, 110102 |
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