Datos básicos de la asignaturaTitulación: Grado en Ingeniería AgrícolaAño plan de estudio: 2010
Curso implantación: 2020-21Centro responsable: E.T.S. de Ingeniería Agronómica
Nombre asignatura: Ingeniería Rural IICódigo asigantura: 1980021Tipología: OBLIGATORIACurso: 3Periodo impartición: Primer cuatrimestre
Créditos ECTS: 6Horas totales: 150Área/s: Ingeniería AgroforestalDepartamento/s: Ingeniería Aeroespacial y Mecán. Fluidos
Coordinador de la asignatura
DIAZ DE LA TORRE ISABEL
Profesorado
Profesorado del grupo principal:
MADUEÑO LUNA ANTONIO
DIAZ DE LA TORRE ISABEL
PINEDA MARTOS ROCIO
Objetivos y competencias
OBJETIVOS:
1. Conocer y analizar los circuitos eléctricos que conforman las instalaciones eléctricas y saber
aplicar los métodos de resolución que permiten conocer las magnitudes eléctricas en cualquier
parte del mismo.
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2. Conocer y comprender algunos de los principios más importantes de la resistencia de materiales,
sus objetivos y campo de aplicación.
3. Estudiar las características y el comportamiento elástico-plástico de los materiales.
4. Analizar los distintos tipos de vínculos y enlaces utilizados para garantizar la estabilidad de los
elementos y sistemas estructurales, y su influencia en el comportamiento de los mismos.
Estableciendo las diferencia entre sistemas isostáticos e hiperestáticos, así como las ventajas e
inconvenientes de cada uno de ellos.
5. Conocer y comprender las relaciones existentes entre esfuerzos, tensiones y deformación,
aplicando dichos principios en el cálculo y dimensionamiento de secciones, vigas y estructuras.
6. Conocimiento de habilidades y actitudes presentes en el desempeño de la profesión.
COMPETENCIAS:
Competencias específicas:
E15. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la Ingeniería del Medio Rural:
cálculo de estructuras y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos
técnicos.
E17. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la toma de decisiones
mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares
E18. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la transferencia de tecnología,
entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.
Competencias genéricas:
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G02. Capacidad para resolución de problemas y el aprendizaje autónomo.
G06. Capacidad de gestión de la información incluyendo su búsqueda, análisis y selección.
G05. Capacidad de análisis y síntesis
Contenidos o bloques temáticos
BLOQUE I. Electrotecnia
Tema 1. CONCEPTOS GENERALES
1.1 Resistencia eléctrica. Potencia y energía eléctrica. Efecto térmico de la electricidad. Circuitos
serie, paralelo y mixto. Condensadores. Magnetismo, electromagnetismo e interacción entre
corriente eléctrica y campo magnetismo.
1.2 Corriente alterna. Ventajas. Producción de C.A. Valores asociados a una onda alterna senoidal:
(Valor instantáneo, Pulsación, Periodo, Frecuencia, Amplitud, Ángulo de fase, Fase y desfase, Valor
medio, Valor eficaz, Factor de amplitud, Factor de forma).
Tema 2. CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA
2.1. Corriente alterna en un circuito serie R-L-C. Régimen permanente
2.1.1. Elementos activos: Fuente de tensión ideal, fuente de corriente ideal.
2.1.2. Elementos pasivos: Resistencia, bobina y condensador
2.2. Reactancia e Impedancia
2.3. Representación vectorial y compleja de las corrientes senoidales. Fasores
2.4. Expresión compleja de la Ley de Ohm
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2.5. Circuitos serie. Métodos de cálculo
2.6. Resonancia de tensiones. Factor de calidad
2.7. Circuitos paralelos. Métodos de cálculo
2.8. Resonancia de corrientes
2.9. Circuitos mixtos
2.10. Potencia instantánea, media y fluctuante. Factor de potencia
2.11. Potencia Aparente y Reactiva. Potencia compleja
2.12. Teorema de Boucherot
2.13. Corrección de Factor de Potencia
2.14. Vatímetros y varímetros
2.15. Principio de superposición. Teoremas de la compensación, de Thevenin y
Norton.
Tema 3. SISTEMAS TRIFÁSICOS
3.1. Comparación entre sistemas monofásicos y trifásicos
3.2. Generación de un sistema trifásico
3.3. Ángulo formado por la corriente de línea y la tensión simple
3.4. Soluciones de sistemas trifásicos con cargas en triángulo o estrella
3.5Potencias en sistemas trifásicos. Sistemas equilibrados y desequilibrados.
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3.6. Potencia absorbida por una carga trifásica equilibrada
3.7. Interrupción de una de las líneas de alimentación
3.8. Métodos para la determinación de la potencia absorbida por una carga
trifásica. Medida de potencias en sistemas trifásicos.
3.9. Mejora factor de potencia.
BLOQUE II. Construcción
Tema 4. INTRODUCCIÓN A LA ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
4.1 Las Teorías de elasticidad y resistencia de materiales
4.2. Acciones y reacciones
4.3. Solicitaciones
4.4. Cuerpos sólidos ideales
4.5 Análisis de tensiones
Tema 5. ESTUDIO DE BARRAS SOMETIDAS A ESFUERZOS AXIALES
5.1. Tensiones y deformaciones en barras sometidas a esfuerzo axial en una sola
dirección
5.2. Problemas estáticamente indeterminados en tracción simple
5.3. Tensiones térmicas
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5.4. Tracción o compresión en dos direcciones perpendiculares
Tema 6. ESTUDIO DE BARRAS CARGADAS TRANSVERSALMENTE
6.1. Tipos de apoyo
6.2. Solicitaciones en vigas cargadas transversalmente
6.3. Relación entre el momento flector y el esfuerzo cortante
Tema 7. TENSIONES Y DEFORMACIONES EN VIGAS
7.1. Tensiones internas en secciones sometidas a flexión pura
7.2. Tensiones internas en secciones de vigas sometidas a esfuerzos cortantes
7.3. Deformación de vigas. Ecuación diferencial de la elástica
Tema 8. FLEXIÓN ACOMPAÑADA DE TRACCIÓN O COMPRESIÓN
Competencias específicas a adquirir:
8.1. Piezas de poca esbeltez sometidas a flexión y compresión
8.2. Piezas de poca esbeltez sometidas a cargas excéntricas
8.3. Compresión con flexión esviada. Núcleo de la sección
Tema 9. ESTRUCTURAS DE ESQUELETO TRIANGULADAS. CERCHA PLANA
9.1. Definición. Estructura plana articulada estáticamente determinada
9.2. Tipos de cerchas
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9.3. Métodos de cálculo de los esfuerzos en barras de cerchas
9.3.1. Métodos Analíticos
9.3.2. Métodos Gráficos
Tema 10. PÓRTICOS
10.1. Introducción.
10.2. Pórticos estáticamente determinados o isostáticos
10.3. Cálculo de pórticos triarticulados a dos aguas
10.3.1. Cálculo de reacciones
10.3.2. Cálculo de esfuerzos internos
10.4. Pórticos triarticulados a dos aguas con cargas simétricas
Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos
BLOQUE I. Electrotecnia
(Semanas 1 a 7 del cuatrimestre)
Tema 1. CONCEPTOS GENERALES
Tema 2. CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA
Tema 3. SISTEMAS TRIFÁSICOS
BLOQUE II. Construcción
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(Semanas 8 a 11 del cuatrimestre)
Tema 4. INTRODUCCIÓN A LA ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
Tema 5. ESTUDIO DE BARRAS SOMETIDAS A ESFUERZOS AXIALES
Tema 6. ESTUDIO DE BARRAS CARGADAS TRANSVERSALMENTE
Tema 7. TENSIONES Y DEFORMACIONES EN VIGAS
Tema 8. FLEXIÓN ACOMPAÑADA DE TRACCIÓN O COMPRESIÓN
(Semanas 12 a 15 del cuatrimestre)
Tema 9. ESTRUCTURAS DE ESQUELETO TRIANGULADAS. CERCHA PLANA
Tema 10. PÓRTICOS
Actividades formativas y horas lectivas
Actividad Créditos Horas
A Clases Teóricas 3 30
C Clases Prácticas en aula 2,6 26
E Prácticas de Laboratorio 0,4 4
Sistemas y criterios de evaluación y calificación
El sistema de evaluación será por evaluación continua a través de dos pruebas teórico-prácticas
que se realizarán durante el cuatrimestre, una en la semana 8 y otra durante el período de
exámenes del primer cuatrimestre. La asignatura será superada en caso de suficiencia de ambas
pruebas de evaluación realizadas. Aquellos alumnos que no superen la primera prueba deberán
presentarse al examen final, que constará de cuestiones tanto teóricas como prácticas de todos los
contenidos de la asignatura. La asistencia con aprovechamiento a las sesiones de prácticas de
gabinete podrá ser tenida en cuenta en la calificación de la asignatura. En los casos de calificación
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>=4.5 en alguno de los bloques temáticos, el profesorado podrá ofrecer al alumno la posibilidad de
realizar un trabajo adicional para superar la asignatura.
Criterios de calificación del grupo
PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CURSO 2020/21
Tanto para el desarrollo de la docencia como para el desarrollo de los procesos de evaluación, se
darán dos posibles escenarios:
- Escenario A: las clases de teoría se impartirán de forma virtual a través de la plataforma de
Enseñanza Virtual (herramienta Blackboard Collaborate). Las clases prácticas se podrán impartir de
forma presencial siempre que se pueda garantizar el distanciamiento de seguridad entre personas.
- Escenario B: en caso de que la actividad docente presencial quede suspendida, todas las clases
se impartirán a través de la plataforma de Enseñanza Virtual.
Horarios del grupo del proyecto docente
https://etsia.us.es/docencia/horarios
Calendario de exámenes
https://etsia.us.es/docencia/examenes
Tribunales específicos de evaluación y apelación
Presidente: GREGORIO EGEA CEGARRA
Vocal: LUIS PEREZ URRESTARAZU
Secretario: MANUEL PEREZ RUIZ
Suplente 1: ANTONIO RODRIGUEZ LIZANA
Suplente 2: ANTONIO FRANCO SALAS
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Suplente 3: ALEJANDRO MANUEL PRIOR FERNANDEZ
Bibliografía recomendada
INFORMACIÓN ADICIONAL
Bibliografía específica:
Bloque Electrotecnia
ALCALDE SAN MIGUEL, P. 2008. 5ª Ed. Electrotecnia. Editorial Paraninfo Cengage Learming.
FRAILE MORA, J. 2005. Electromagnetismo y circuitos eléctricos. Editorial MCGRAW-HILL /
INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.
HIDALGO GIMÉNEZ, M.; CASARES DE LA TORRE, F.J. 1994. Electrotecnia General I, II. Servicio
de publicaciones de la Universidad de Córdoba.
MADUEÑO, A.; CASTRO, S.; FRANCO, A.; PELEGRÍN, F. 2003. Cuestiones y ejercicios resueltos
de electrotecnia para Ingenieros Técnicos Agrícolas. Vol I. Editado por los autores.
Bloque Construcciones rurales
Material docente proporcionado por el profesor en el Aula de Enseñanza Virtual.
ARGÜELLES ALVAREZ, R. y ARGÜELLES BUSTILLO, R. 1996. Análisis de Estructuras: Teoría,
problemas y programas. Bellisco 2ª Edición. Madrid
ARNEDO PENA, A. 2009. Naves Industriales con Acero. Publicaciones APTA.
BEER, F., JOHNSTON, E., DEWOLF. J. Meca?nica de materiales. 2003. 3ªEd.
McGraw-Hill/Interamericana.
ENSIDESA Prontuario. 1975. Manual para cálculo de estructuras metálicas. Tomo I. Valores
estáticos. Resistencia de materiales. Estructuras elementales. Madrid.
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FDEZ. SORA, A., LEZAUN MARTÍNEZ DE UBAGO, L. y MADRE CAZORRÁN, J. 1996.
Grafostática (140 cerchas resueltas). Mira Editores. Zaragoza.
FLORES YEPES, J.A., PASTOR PÉREZ, J.J., FERRÁNDEZ-VILLENA GARCÍA, M. Y MARTÍNEZ
GABARRON, A.. 2011. Análisis de estructuras metálicas. Cálculo de aplicaciones reales con metal
3D. AMV Ediciones. Madrid.
GRACÍA-BADELL, I. 1999. Curso de cálculo de estructuras. Ed. Bellisco. Madrid.
HIBBELER, R.C. 2006. Mecánica de materiales. Pearson. Prentice Hall. 6ª ed.
MADUEÑO, A.; CASTRO, S.; FRANCO, A.; PELEGRÍN, F. 2003. Ejercicios Resueltos de
Estructuras Planas Articuladas. Vol I. Editado por los autores.
MADUEÑO, A.; CASTRO, S.; FRANCO, A.; PELEGRÍN, F. 2003. Ejercicios de Construcción de
Vigas. Vol I. Editado por los autores.
MONTES TUBIO, M.; ENTRENAS ANGULO, J. A. 2000. Fundamentos de Resistencia de
Materiales y Análisis de Estructuras. Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba.
TIMOSHENKO, S. 1964. Resistencia de Materiales (primera parte: Teoría elemental y Problemas),
10ª edición, Espasa-Calpe.
Bibliografía complementaria:
FRANCO MARTÍN SÁNCHEZ. 2008. Manual de instalaciones eléctricas. AMV Ediciones. 3ª edición.
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 2003. Reglamento Electrotécnico de baja tensión.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002. Editorial Thomson-Paraninfo.
NARCISO MORENO, ALFONSO BACHILLER Y JUAN CARLOS BRAVO. 2006. Problemas
resueltos de tecnología eléctrica. Ed Thomson.
PARRA PRIETO, V.M.; ORTEGA JIMÉNEZA, J.; PASTOR GUTIÉRREZ, A.; PÉREZ COYTO, A.
1994. Teoría de circuitos. Tomos I y II. Editorial UNED.
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ARGÜELLES ALVAREZ, R. La estructura metálica hoy. 2010. Tomo I: Teoría y Práctica, vol. 1º y 2º
Editorial Bellisco.
ARGÜELLES ALVAREZ, R. y ARGÜELLES BUSTILLO, R. y ATIENZA REALES, J. R.. 2005.
Estructuras de Acero: Calculo, Norma Básica y Eurocodigo (VOL.1). Bellisco 2ª Edición. MADRID
ARGÜELLES ALVAREZ, R y ARGÜELLES BUSTILLO, R, ARRIAGA y ATIENZA REALES, J. R.
Estructuras de acero. Uniones y sistemas estructurales. 2ªEdición. Bellisco. Madrid.
GARCIAMARTIN, M.A. 2000. Edificación agroindustrial: estructuras metálicas. Editado por Mundi
Prensa Libros S.A.
GERE Y TIMOSHENKO, 1998. Mecánica de Materiales, 4ª edición, International Thomson Editores
S.A. (ITP).
MINISTERIO DE FOMENTO. Instrucción de hormigón estructural, EHE-08. 2010. Madrid. Centro de
Publicaciones. Ministerio de Fomento.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA. CTE. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 2007. España.
Ediciones Paraninfo. S.A.. 2ª ed.
BAILEY, H. y HANCOCK, D. W. 2004. Curso basico de construcción Vol. 1 Ed. Limusa.
MONTES TUBIO, M.; PARRAS GALÁN, L.; ENTRENAS ANGULO, J.A. 1990. Problemas de
análisis de estructuras. Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba.
RODRÍGUEZ-AVIAL, F. 1989. Problemas resueltos de Resistencia de Materiales, 3ª ed, Librería
Editorial Bellisco, Madrid.
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