Syllabus

AED-1067 VIBRACIONES MECANICAS

DR. OSCAR FERNANDO PACHECO SALAZAR

ospacheco@itescam.edu.mx

Semestre Horas Teoría Horas Práctica Créditos Clasificación
5 2 3 5 Ciencia Ingeniería

Prerrequisitos
Utiliza conocimientos disciplinares (Ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, Transformadas de Laplace, Mecanismos, Métodos numéricos) para la solución de problemas.
Analiza reacciones y esfuerzos en sistemas mecánicos y mecatrónicos para su modelado
Utiliza las herramientas de cálculo digital para la modelación matemática y la simulación de problemas de ingeniería (Matlab, Maple, Mathcad, Matematica).
Identifica, plantea y aplica conocimientos para la resolución de problemas reales en la práctica.
Analiza y formula proyectos de productos o sistemas mecánicos atendiendo todos los requerimientos para su operación en base a criterios de ingeniería.
Comprende las propiedades de los materiales de las partes, componentes del producto o sistema mecánico de acuerdo con los requerimientos de diseño y construcción.
Aplica métodos numéricos a la solución de problemas matemáticos.
Analiza la cinemática de mecanismos para determinar las variables del movimiento armónico.
Identifica los grados de libertad en los sistemas Mecánicos y Mecatrónicos para su modelado.

Competencias Atributos de Ingeniería
Utiliza los conceptos de grados de libertad, fasores, movimiento armónico simple y los análisis espectrales para comprender la cinemática de la vibración.   Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de las ciencias básicas e ingeniería
Aplica métodos de resolución de series de Fourier para determinar la función a partir de una gráfica.   Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de las ciencias básicas e ingeniería
Aplica los métodos de segunda ley de Newton, conservación de la energía y masas equivalentes para determinar la frecuencia natural y las características de amortiguamiento de los sistemas mecánicos sujetos a vibración libre.   Desarrollar y conducir una experimentación adecuada; analizar e interpretar datos y utilizar el juicio ingenieril para establecer conclusiones
Analiza el aislamiento de sistemas de un grado de libertad con excitación armónica y utiliza instrumentos de medición para obtener las características de la vibración.   Desarrollar y conducir una experimentación adecuada; analizar e interpretar datos y utilizar el juicio ingenieril para establecer conclusiones
Aplica técnicas de balanceo estático y dinámico a los diferentes tipos de rotores y elementos rotativos para caracterizar la vibración.   Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de las ciencias básicas e ingeniería
Analiza y caracteriza sistemas de varios grados de libertad para generar los modelos correspondientes.   Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en proyectos que cumplen las necesidades específicas

Normatividad
1. Respetar el horario de clases. Se considerará como retardo después de los 15 minutos de iniciada la clase, cuando se acumulen 3 retardos se generará 1 falta. Por otra parte, se considerará como falta en toda la clase después de los 20 minutos de retraso.
2. Respetar el horario programado para la entrega de los trabajos, tareas, reportes y exposiciones. El trabajo fuera de esa programación se calificará en una escala del 80%, sin excepción. Además, también se calificará sobre 80% las primeras y segundas reevaluaciones.
3. Los teléfonos celulares deben ser apagados antes de la sesión o configurarlo en la modalidad de vibración.
4. Está prohibido introducir alimentos al salón de clases.
5. El fraude académico durante un examen será castigado con la anulación de este.
6. La falta de respeto hacia compañeros o autoridades académicas será sancionada con la expulsión del salón de clases por ese día y la reincidencia será informada vía un acta a las autoridades correspondientes.

Materiales
1.- Libreta de apuntes
2.- Calculadora científica
3.- Tabla de fórmulas

Bibliografía disponible en el Itescam
Título
Autor
Editorial
Edición/Año
Ejemplares
Matemáticas avanzadas para ingeniería /
O´neil, Peter
Cengage learning,
6a / 2008
5
-

Parámetros de Examen
PARCIAL 1 De la actividad 1.1.1 a la actividad 2.1.3
PARCIAL 2 De la actividad 3.1.1 a la actividad 5.1.2

Contenido (Unidad / Competencia / Actividad / Material de Aprendizaje)
1. Cinemática de la vibración
          1.1. Utiliza los conceptos de grados de libertad, fasores, movimiento armónico simple y los análisis espectrales para comprender la cinemática de la vibración.
                   1.1.1. Investigar sobre el estudio de las vibraciones y aplicaciones en diversos medios.
                           1.1 Importancia del estudio de la vibración (667099 bytes)
                           1.2. Conceptos básicos de la vibración (135266 bytes)
                           1.3. Clasificación de la vibración (51131 bytes)
                           1ERA REEV DE P1. Investigación sobre vibraciones y aplicaciones (45737 bytes)
                          
                   1.1.2. Elaborar un prototipo que le permita visualizar el movimiento armónico simple.
                           1.5. Elementos de resorte (332744 bytes)
                           1.4. Procedimiento del análisis de la vibración (144822 bytes)
                           Manual de práctica no. 1 VIBRACIONES MECÁNICAS_IMCT (213116 bytes)
                          
          1.2. Aplica métodos de resolución de series de Fourier para determinar la función a partir de una gráfica.
                   1.2.1. Resolver ejercicios para obtener los coeficientes de fourier en forma analítica y utilizando software.
                           1.6. Elementos de masa o inercia (192917 bytes)
                           1.7 Elementos de amortiguamiento (224649 bytes)
                           1ERA REEV DE P1. Problemas de movimiento armónico y series de Fourier (169607 bytes)
                          
2. Vibraciones libres de sistemas de un grado de libertad
          2.1. Aplica los métodos de segunda ley de Newton, conservación de la energía y masas equivalentes para determinar la frecuencia natural y las características de amortiguamiento de los sistemas mecánicos sujetos a vibración libre.
                   2.1.1. Obtener la constante de rigidez de un resorte de manera experimental.
                           2.1. Movimiento armónico (239315 bytes)
                           Manual de práctica no. 2 VIBRACIONES MECÁNICAS_IMCT (172093 bytes)
                          
                   2.1.2. Resolver problemas relacionados con las vibraciones libres, usando las teorías y/o métodos correspondientes.
                           2.2. Análisis armónico (260048 bytes)
                           1ERA REEV DE P1. Problemas de sistemas vibratorios (188147 bytes)
                          
                   2.1.3. Efectuar simulación y modelación numérica mediante el uso de software.
                           Texto completo (1357854 bytes)
                          
3. Vibraciones de sistemas de un grado de libertad con excitación armónica
          3.1. Analiza el aislamiento de sistemas de un grado de libertad con excitación armónica y utiliza instrumentos de medición para obtener las características de la vibración.
                   3.1.1. Resolver problemas de sistemas sujetos a una fuerza armónica externa para determinar las características de la vibración.
                           Rao, S. S. (2011). Vibraciones mecánicas. México: Pearson.
                           P2 - Material de estudio (854258 bytes)
                           P2 - Formulario (52598 bytes)
                          
                   3.1.2. Efectuar simulación y modelación numérica mediante el uso de software.
                           Rao, S. S. (2011). Vibraciones mecánicas. México: Pearson.
                          
4. Balanceo de rotores y elementos rotativos
          4.1. Aplica técnicas de balanceo estático y dinámico a los diferentes tipos de rotores y elementos rotativos para caracterizar la vibración.
                   4.1.1. Realizar una exposición sobre balanceo estático y dinámico de rotores.
                           Rao, S. S. (2011). Vibraciones mecánicas. México: Pearson.
                          
                   4.1.2. Resolver problemas sobre balanceo estático y dinámico.
                           Rao, S. S. (2011). Vibraciones mecánicas. México: Pearson.
                          
5. Sistemas de varios grados de libertad
          5.1. Analiza y caracteriza sistemas de varios grados de libertad para generar los modelos correspondientes.
                   5.1.1. Investigar sobre el estudio de sistemas de varios grados de libertad y sus aplicaciones
                           Rao, S. S. (2011). Vibraciones mecánicas. México: Pearson.
                          
                   5.1.2. Resolver ejercicios de sistemas de varios grados de libertad para generar los modelos correspondientes
                           Rao, S. S. (2011). Vibraciones mecánicas. México: Pearson.
                          

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