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Madrid
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Master universitario in Ingegneria industriale
Primo corso
PRIMO QUARTRIMESTRE
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| M140101 | Tecnologia energetica | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia energeticaCódigo: M140101 Imprimir Corso 1. Materia del primo quadrimestre. Obbligatoria. 6 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso di "Tecnologia energetica" ha come obiettivo quello di consentire allo studente di comprendere, analizzare, sfruttare e gestire le diverse fonti energetiche utilizzate in ambito industriale, tenendone conto dei fondamenti tecnici, economici, ambientali e normativi. Il corso affronta il tema dello sfruttamento delle fonti energetiche, dei combustibili, delle energie rinnovabili e del mercato energetico, fornendo allo studente una visione integrata dei sistemi energetici e del loro ruolo nell’ingegneria industriale. Lo studente dovrà conoscere i principi di base della conversione e dell’uso dell’energia, le principali fonti energetiche convenzionali e rinnovabili, nonché i criteri tecnici, economici e ambientali che ne condizionano l’applicazione in contesti industriali. Inoltre, il corso consentirà allo studente di sviluppare capacità di analisi e criterio professionale per valutare alternative energetiche, interpretare le informazioni tecniche del settore energetico e mettere in relazione le tecnologie energetiche con la sostenibilità, la competitività industriale e la gestione di impianti, stabilimenti e centri tecnologici. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC1 / CG04. Condurre attività di ricerca, sviluppo e innovazione relative a prodotti, processi e metodi. - RC2 / CG05. Realizzare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia edilizi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC3 / CG06. Gestire dal punto di vista tecnico ed economico progetti, impianti, stabilimenti, imprese e centri tecnologici. - RC4 / CG07. Essere in grado di ricoprire funzioni di direzione generale, direzione tecnica e direzione di progetti di R&S&I in impianti, imprese e centri tecnologici. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi a partire da informazioni che, pur essendo incomplete o limitate, includano riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni ultime che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria all’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC11 / A6. Conoscenze e capacità che consentano di comprendere, analizzare, sfruttare e gestire le diverse fonti di energia. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK1 / CG01. Possedere conoscenze adeguate degli aspetti scientifici e tecnologici relativi a: metodi matematici, analitici e numerici nell’ingegneria, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, meccanica dei mezzi continui, elettronica industriale, automazione, produzione, materiali, metodi quantitativi di gestione, informatica industriale, urbanistica, infrastrutture, ecc. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS1 / CG02. Progettare, calcolare e disegnare prodotti, processi, impianti e stabilimenti. - RS2 / CG03. Dirigere, pianificare e supervisionare team multidisciplinari. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in contesti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. Descrizione dei contenuti Il corso tratterà lo sfruttamento delle fonti energetiche, dei combustibili, delle energie rinnovabili e del mercato energetico. I contenuti del corso sono i seguenti: 1) Energia, economia, ambiente e sviluppo sostenibile. 2) Conversione e utilizzi dell’energia. 3) Petrolio e gas naturale. 4) Carbone. 5) Energia idroelettrica e altre energie rinnovabili. 6) Energia nucleare. Attività didattiche Le attività didattiche del corso sono le seguenti: 1) Presentazione in aula dei concetti relativi al corso e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza in gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti: 47 ore. 2) Svolgimento di lavori in piccoli gruppi al di fuori dell’aula: 15 ore. 3) Studio individuale, redazione di relazioni, realizzazione di lavori, analisi di documentazione tecnica e altre attività svolte in modo autonomo dallo studente o da un gruppo di studenti: 85 ore. 4) Prove di valutazione: 3 ore. Totale: 150 ore. Sistema e criteri di valutazione I sistemi di valutazione utilizzati per verificare e valutare l’acquisizione dei risultati di apprendimento e delle competenze da parte dello studente si concretizzano nelle seguenti tipologie: 1) Tipo A. Prove scritte nel corso del semestre, per valutare le competenze tecniche associate al corso acquisite attraverso lo studio individuale dello studente: 60%. 2) Tipo B. Relazioni sullo svolgimento delle esercitazioni di laboratorio: 0%. 3) Tipo C. Risoluzione di problemi, realizzazione di lavori, elaborazione di relazioni, presentazione e discussione di casi pratici o progetti, individualmente o in piccoli gruppi: 40%. La valutazione continua del corso si articolerà attraverso prove scritte e un lavoro applicato relativo all’analisi, allo sfruttamento o alla gestione delle fonti energetiche. La parte relativa alle prove scritte potrà essere articolata in due prove parziali, ciascuna con un peso del 30% sul voto finale. La parte relativa al Tipo C consisterà nella realizzazione di un elaborato, una relazione, un caso pratico o un progetto applicato, che potrà includere una relazione scritta e una presentazione o una discussione orale, con un peso del 40% sul voto finale. Per superare il corso sarà necessario ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10, in conformità con il sistema generale di valutazione applicabile ai corsi di laurea universitari ufficiali. In caso di mancato superamento della materia tramite valutazione continua, lo studente potrà presentarsi alla sessione ordinaria o straordinaria secondo la procedura accademica applicabile. L’esame di recupero dovrà consentire di valutare i risultati di apprendimento associati sia alle prove scritte sia al lavoro, alla relazione, al caso pratico o al progetto applicato. Calendario Clicca su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- Antonio Madrid Vicente Guida completa alle energie rinnovabili e fossili AMV Ediciones. 1993. ISBN: 9788496709775 2.- J.F. Manwell, A.L. Rogers, J.G. Mcgowan. Wind Energy Explained: Theory, design and application Wiley. 2009. ISBN: 978-0-470-015 3.- Jaime González-Velasco Energie rinnovabili REVERTE. 2009. ISBN: 9788429179125 4.- José Roldán Viloria. Fonti di energia. Paraninfo. 2008. ISBN: 9788428331708 5.- Miguel Villarrubia López. Ingegneria dell’energia eolica Marcombo. 2012. ISBN: 9788426715807 Letteratura complementare: 6.- Eduardo Lorenzo Ingegneria fotovoltaica PROGENSA. 2014. ISBN: 978-849569332 7.- Agenzia internazionale per l'energia atomica Bibliografia sull’ingegneria energetica. Agenzia internazionale per l’energia atomica. 2017. ISBN: 9789201023971 https://www.iaea.org/NuclearPower/Engineering/bibliography.html 8.- Tonio Comenar et al. Centrali di energia rinnovabile. Pearson. 2012. ISBN: 978-84-8322-9 Link Foro nucleare - Risorsa in spagnolo con spiegazioni sull’energia nucleare, le centrali spagnole, il funzionamento di una centrale, domande frequenti e glossario. Portale del Ministero dell’Industria, dell’Energia e del Turismo - Rapporti e statistiche sui bilanci energetici a livello nazionale Agenzia internazionale per l’energia - Indicatori energetici e rapporti Energy Institute — Statistical Review of World Energy - Analisi statistica dei principali indicatori energetici a livello mondiale per tipo di combustibile e tipo di energia |
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| M140102 | Tecnologia elettrica | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia elettricaCódigo: M140102 Imprimir Corso 1. Materia del primo quadrimestre. Obbligatoria. 6 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso di "Tecnologia elettrica" ha come obiettivo quello di fornire allo studente una visione globale e completa dei sistemi di generazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, con particolare attenzione agli aspetti tecnici, normativi e operativi che caratterizzano il sistema elettrico. Il corso consentirà allo studente di comprendere e analizzare i sistemi di generazione di energia elettrica, tra cui la generazione termica, nucleare, a ciclo combinato e da fonti rinnovabili, nonché le infrastrutture di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. Lo studente dovrà conoscere le caratteristiche e gli elementi fondamentali delle reti di trasmissione, dei sistemi interconnessi, della gestione del sistema elettrico, delle reti di distribuzione, delle sottostazioni, dei centri di trasformazione e distribuzione in bassa tensione, nonché del quadro normativo applicabile. Il corso mira inoltre a sviluppare la capacità di analizzare, calcolare e risolvere problemi tecnici legati al sistema elettrico, applicando criteri di progettazione, normative, documentazione tecnica e gestione delle infrastrutture elettriche nell’ambito dell’Ingegneria Industriale. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC1 / CG04. Condurre attività di ricerca, sviluppo e innovazione relative a prodotti, processi e metodi. - RC2 / CG05. Realizzare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia edilizi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC3 / CG06. Gestire dal punto di vista tecnico ed economico progetti, impianti, stabilimenti, imprese e centri tecnologici. - RC4 / CG07. Essere in grado di svolgere funzioni di direzione generale, direzione tecnica e direzione di progetti di R&S&I in impianti, imprese e centri tecnologici. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi a partire da informazioni che, pur essendo incomplete o limitate, includano riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni fondamentali che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC8 / A1. Conoscenza e capacità di analisi e progettazione di sistemi di generazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK1 / CG01. Possedere conoscenze adeguate degli aspetti scientifici e tecnologici relativi a: metodi matematici, analitici e numerici nell’ingegneria, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, meccanica dei mezzi continui, elettronica industriale, automazione, produzione, materiali, metodi quantitativi di gestione, informatica industriale, urbanistica, infrastrutture, ecc. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS1 / CG02. Progettare, calcolare e disegnare prodotti, processi, impianti e stabilimenti. - RS2 / CG03. Dirigere, pianificare e supervisionare team multidisciplinari. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in ambienti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. Descrizione dei contenuti Il corso tratterà lo studio delle centrali elettriche, delle fonti rinnovabili, del trasporto di energia elettrica, degli elementi e delle caratteristiche della rete, della gestione della rete, del mercato elettrico, della normativa, della distribuzione, delle linee e delle sottostazioni. I contenuti del corso sono i seguenti: 1) Generazione. Termica, nucleare e a ciclo combinato. 2) Generazione. Fonti rinnovabili. 3) Trasporto. Caratteristiche ed elementi di base, sistemi interconnessi e nuove tecnologie. 4) Gestione del sistema elettrico. 5) Reti di distribuzione. Architetture, sottostazioni e linee. 6) Centri di trasformazione e distribuzione in bassa tensione. 7) Quadro normativo. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1) Presentazione in aula dei concetti relativi al corso e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza in gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti: 58 ore. 2) Attività di laboratorio di difficoltà crescente che consentano allo studente di acquisire gradualmente la capacità di raggiungere l’autonomia nella risoluzione dei problemi: 4 ore. 3) Svolgimento di lavori in piccoli gruppi al di fuori dell’aula: 10 ore. 4) Studio individuale, redazione di relazioni, svolgimento di esercitazioni pratiche e altre attività come lavoro autonomo dello studente o di un gruppo di studenti: 75 ore. 5) Prove di valutazione: 3 ore. Totale: 150 ore. Sistema e criteri di valutazione La valutazione continua del corso è strutturata in quattro blocchi: 1) Generazione: 30%. 2) Trasporto: 40%. 3) Distribuzione: 15%. 4) Esercitazioni con Powerworld: 15%. In base al regolamento del corso di laurea, la ponderazione complessiva dei sistemi di valutazione sarà la seguente: 1) Tipo A. Prove scritte: 45%. 2) Tipo B. Relazioni sulle esercitazioni di laboratorio: 15%. 3) Tipo C. Risoluzione di problemi, compiti, relazioni, casi pratici o progetti: 40%. I moduli di Generazione, Trasporto e Distribuzione potranno essere valutati mediante una combinazione di prove scritte e attività applicate, in modo tale che il peso totale delle prove scritte sia pari al 45% e quello di problemi, elaborati, relazioni, casi pratici o progetti sia pari al 40%. Il modulo «Esercitazioni con Powerworld» avrà un peso del 15% e sarà valutato tramite relazioni o prove delle esercitazioni di laboratorio. Per superare il corso sarà necessario ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10. In caso di mancato superamento del corso tramite la valutazione continua, lo studente potrà presentarsi alla sessione ordinaria o straordinaria secondo la procedura accademica applicabile. Calendario Clicca su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- Guirado Torres, Rafael; Asensi Orosa, Rafael; Jurado Melguizo, Francisco; Carpio Ibánez, José TECNOLOGIA ELETTRICA MC GRAW HILL. 2015. ISBN: 9788448148072 2.- Jorge Moreno Mohíno Regolamento sulle linee ad alta tensione e relativi fondamenti tecnici Paraninfo. 2008. ISBN: 9788428330343 Complementare: 3.- Barrero González, Fermín SISTEMI DI ENERGIA ELETTRICA THOMSON PARANINFO, S.A. 2020. ISBN: 9788497322836 4.- Gómez Expósito, A ANALISI E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI ENERGIA ELETTRICA MC GRAW HILL. 2003. ISBN: 9788448135928 5.- Grainger, John J.; Stevenson, William ANALISI DEI SISTEMI DI POTENZA MC GRAW HILL. 2004. ISBN: 9789701009086 6.- Queijo Garcia G FONDAMENTI DI TECNOLOGIA ELETTRICA U.N.E.D. 2010. ISBN: 9788436258899 Link Red Eléctrica — Domanda di energia elettrica in tempo reale - Visualizzazione aggiornata della domanda elettrica effettiva, prevista e programmata. Risorsa molto utile per spiegare il funzionamento del sistema elettrico e l’equilibrio tra generazione e domanda. Red Eléctrica — e·sios - Piattaforma informativa del gestore del sistema elettrico spagnolo. Consente di consultare dati relativi a produzione, consumo, mercati, prezzi, domanda, scambi internazionali e sistemi non peninsulari. OMIE — Mercato elettrico iberico - Portale dell’operatore del mercato elettrico iberico. Risorsa utile per comprendere il funzionamento del mercato giornaliero e intragiornaliero, la formazione dei prezzi e la compensazione dell’energia. UFD — Distribuzione elettrica - Sito ufficiale di UFD, distributore elettrico del Gruppo Naturgy. Risorsa utile per conoscere l’attività di un’azienda distributrice, le reti di distribuzione, i punti di fornitura e il funzionamento della rete. Ministero dell’Industria — Impianti elettrici ad alta tensione - Sito ufficiale relativo al Regolamento sugli impianti elettrici ad alta tensione e alle relative istruzioni tecniche complementari. Risorsa adeguata per sottostazioni, centri di trasformazione e impianti ad alta tensione. |
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| M140103 | Ingegneria termica e dei fluidi | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingegneria termica e dei fluidiCódigo: M140103 Imprimir Corso 1. Materia del primo quadrimestre. Obbligatoria. 6 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso di Ingegneria termica e dei fluidi ha come obiettivo quello di fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per la progettazione, il calcolo e l'analisi di macchine e motori termici, macchine idrauliche e impianti di riscaldamento e raffreddamento industriali. Il corso affronta lo studio delle reti idrauliche, delle turbomacchine idrauliche, dei motori termici, delle centrali di produzione di calore, dei cicli a vapore, dei cicli a gas, dei cicli combinati e degli impianti industriali di riscaldamento e raffreddamento. Lo studente dovrà acquisire i criteri per analizzare, calcolare, selezionare e ottimizzare soluzioni tecniche relative agli impianti industriali idraulici e termici, applicando i fondamenti dell’ingegneria dei fluidi, della termodinamica, del trasferimento di energia e delle tecnologie di produzione di calore e freddo. Inoltre, il corso consentirà di sviluppare la capacità di risolvere problemi tecnici in contesti industriali, interpretare dati e condizioni operative, valutare alternative progettuali e applicare criteri di efficienza, sicurezza, fattibilità tecnica e qualità professionale. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti. Competenze Nel corso si acquisiranno e svilupperanno le seguenti competenze: - RC1 / CG04. Condurre attività di ricerca, sviluppo e innovazione relative a prodotti, processi e metodi. - RC2 / CG05. Effettuare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia edilizi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC3 / CG06. Gestire dal punto di vista tecnico ed economico progetti, impianti, stabilimenti, imprese e centri tecnologici. - RC4 / CG07. Essere in grado di svolgere funzioni di direzione generale, direzione tecnica e direzione di progetti di R&S&I in impianti, imprese e centri tecnologici. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi a partire da informazioni che, pur essendo incomplete o limitate, includano riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni ultime che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC10 / A5. Conoscenze e capacità relative alla progettazione e all’analisi di macchine e motori termici, macchine idrauliche e impianti di riscaldamento e raffreddamento industriale. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK1 / CG01. Possedere conoscenze adeguate degli aspetti scientifici e tecnologici relativi a: metodi matematici, analitici e numerici nell’ingegneria, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, meccanica dei mezzi continui, elettronica industriale, automazione, produzione, materiali, metodi quantitativi di gestione, informatica industriale, urbanistica, infrastrutture, ecc. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS1 / CG02. Progettare, calcolare e disegnare prodotti, processi, impianti e stabilimenti. - RS2 / CG03. Dirigere, pianificare e supervisionare team multidisciplinari. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in ambienti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. Descrizione dei contenuti Il corso tratterà lo studio della refrigerazione industriale, delle centrali di produzione di calore, delle macchine idrauliche, delle macchine e dei motori termici. I contenuti del corso sono i seguenti: 1) Reti idrauliche. 2) Turbomacchine idrauliche: parametri, tipologie, impieghi, scelta e regolazione. 3) Motori termici. 4) Centrali di produzione di calore. 5) Cicli a vapore, a gas e combinati. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1) Presentazione in aula dei concetti relativi al corso e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza in gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti: 50 ore. 2) Attività di laboratorio di difficoltà crescente che consentano allo studente di acquisire progressivamente la capacità di raggiungere l’autonomia nella risoluzione dei problemi: 8 ore. 3) Svolgimento di lavori in piccoli gruppi al di fuori dell’aula: 12 ore. 4) Studio individuale, redazione di relazioni, svolgimento di esercitazioni pratiche e altre attività come lavoro autonomo dello studente o di un gruppo di studenti: 76 ore. 5) Prove di valutazione: 4 ore. Totale: 150 ore. Sistema e criteri di valutazione La valutazione continua del corso sarà articolata in tre blocchi: Prove scritte: 50%. Durante il periodo didattico si terranno due verifiche, una sull’ingegneria dei fluidi e l’altra sull’ingegneria termica. Entrambe potranno includere aspetti teorici, aspetti pratici e risoluzione di esercizi. Relazioni o prove delle esercitazioni di laboratorio: 10%. Le esercitazioni di laboratorio saranno valutate in base allo svolgimento delle sessioni, alla presentazione dei risultati, alle conclusioni o, se del caso, alla consegna di relazioni. Risoluzione di problemi, casi pratici, elaborati, relazioni o attività applicate: 40%. Durante il periodo didattico saranno proposti compiti da consegnare, esercizi, risoluzione di casi pratici o attività applicate, che potranno essere svolti in classe o come lavoro personale dello studente. Potrà essere prevista la discussione o la spiegazione pubblica di un esercizio o di un caso pratico. La ponderazione complessiva dei sistemi di valutazione sarà quindi la seguente: Tipo A. Prove scritte: 50%. Tipo B. Relazioni sulle esercitazioni di laboratorio: 10%. Tipo C. Risoluzione di problemi, lavori, relazioni, casi pratici o progetti: 40%. Per superare il corso sarà necessario ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10. In caso di mancato superamento della materia tramite valutazione continua, lo studente potrà presentarsi alla sessione ordinaria o straordinaria secondo la procedura accademica applicabile. Calendario Clicca su questo link per visualizzare il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- Agüera Soriano, José Meccanica dei fluidi incomprimibili e turbomacchine idrauliche Madrid: Editorial Ciencia, 2002. 2002. ISBN: 84953910105 2.- Arias-Paz, Manuel Manuale di automobili Madrid: Dossat 2000, 1996. 1999. ISBN: 8489656096 3.- Cengel, Yunus A. Termodinamica / Messico, Madrid, ecc.: McGraw-Hill, 2012. ISBN: 9781456218379 4.- Muñoz Domínguez, Marta Ingegneria termica Madrid: UNED, 2006. 2006. ISBN: 8436253167 5.- Muñoz, M Motori a combustione interna alternativi Madrid: Sezione Pubblicazioni della Scuola Tecnica Superiore di Ingegneria. 1989. ISBN: 8486451019 Link Canal de Isabel II — Ciclo integrale dell’acqua - Risorsa dedicata alla captazione, al trattamento, alla distribuzione, alla depurazione e al riutilizzo dell’acqua. Include video, immagini e documentazione tecnica, utile per le reti idrauliche e gli impianti di fluidi. IDAE — Efficienza energetica - Portale dell’Istituto per la Diversificazione e il Risparmio Energetico dedicato all’efficienza energetica nell’industria, nell’edilizia, nei trasporti e in altri settori. Utile per contestualizzare gli impianti termici dal punto di vista dell’efficienza e del risparmio energetico. MITECO — Regolamento sugli impianti termici negli edifici - Pagina ufficiale del RITE, che stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli impianti di riscaldamento, climatizzazione e acqua calda sanitaria per garantire un uso razionale dell’energia. Ministero dell’Industria — Regolamento di sicurezza per gli impianti di refrigerazione - Pagina ufficiale del Regolamento di sicurezza per gli impianti di refrigerazione e delle relative istruzioni tecniche complementari. Risorsa direttamente correlata al settore della refrigerazione industriale. NIST — Thermophysical Properties of Fluid Systems - Banca dati tecnica per la consultazione delle proprietà termofisiche dei fluidi. Molto utile per esercizi di termodinamica, cicli, fluidi, refrigeranti e analisi degli impianti termici. |
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| M140104 | Strutture e costruzioni industriali | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strutture e costruzioni industrialiCódigo: M140104 Imprimir Corso 1. Materia del primo quadrimestre. Obbligatorio. 6 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso "Strutture e costruzioni industriali" ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare il calcolo e la progettazione di strutture, nonché per comprendere gli aspetti fondamentali delle costruzioni industriali nell'ambito dell'ingegneria industriale. Il corso consentirà allo studente di sviluppare la capacità di risolvere problemi con iniziativa, spirito decisionale, creatività e pensiero critico, nonché di comunicare e trasmettere conoscenze, abilità e competenze nel campo dell’Ingegneria Industriale. Oggetto del corso sono inoltre l’acquisizione di conoscenze relative all’urbanistica industriale, agli impianti industriali, alle normative edilizie, al calcolo delle strutture in acciaio e in calcestruzzo, alle fondazioni, nonché alla manutenzione e alla gestione degli impianti industriali. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti. Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC2 / CG05. Realizzare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia costruttivi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi sulla base di informazioni incomplete o limitate, incluse riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni fondamentali che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC17 / C3. Conoscenze e capacità relative al calcolo e alla progettazione di strutture. - RC18 / C4. Conoscenze e capacità per progettare e realizzare impianti elettrici e idraulici, illuminazione, climatizzazione e ventilazione, risparmio ed efficienza energetica, acustica, comunicazioni, domotica, edifici intelligenti e impianti di sicurezza. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK1 / CG01. Possedere conoscenze adeguate degli aspetti scientifici e tecnologici relativi a: metodi matematici, analitici e numerici nell’ingegneria, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, meccanica dei mezzi continui, elettronica industriale, automazione, produzione, materiali, metodi quantitativi di gestione, informatica industriale, urbanistica, infrastrutture, ecc. - RK6 / C2. Conoscenze relative a costruzioni, edilizia, impianti, infrastrutture e urbanistica nell’ambito dell’ingegneria industriale. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS1 / CG02. Progettare, calcolare e disegnare prodotti, processi, impianti e stabilimenti. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in contesti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. - RS9 / C1. Capacità di progettazione, costruzione e gestione di impianti industriali. Descrizione dei contenuti Il corso tratterà le conoscenze relative all’urbanistica industriale, agli impianti industriali, alle costruzioni industriali, alla normativa edilizia, al calcolo delle strutture e alla manutenzione e gestione degli impianti industriali. I contenuti del corso sono i seguenti: 1. Urbanistica industriale. 2. Impianti industriali. 3. Normativa in materia di costruzioni ed edilizia. 4. Calcolo delle strutture in acciaio e cemento armato. 5. Fondazioni. 6. Manutenzione e gestione degli impianti industriali. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1. Presentazione in aula dei concetti relativi al corso e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza di gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti. 2. Attività pratiche o di laboratorio di difficoltà crescente che consentano allo studente di acquisire autonomia nella risoluzione dei problemi. 3. Svolgimento di lavori in piccoli gruppi al di fuori dell’aula. 4. Studio individuale, redazione di relazioni, svolgimento di esercitazioni e altre attività come il lavoro autonomo dello studente o di un gruppo di studenti. 5. Prove di valutazione. Sistema e criteri di valutazione La valutazione continua del corso sarà strutturata in tre blocchi: 1. Prove scritte: 40%. 2. Relazioni o prove delle esercitazioni di laboratorio: 25%. 3. Risoluzione di problemi, lavori, relazioni, casi pratici o progetti: 35%. La ponderazione complessiva dei sistemi di valutazione sarà quindi: 1. Tipo A. Prove scritte: 40%. 2. Tipo B. Relazioni sulle esercitazioni di laboratorio: 25%. 3. Tipo C. Risoluzione di problemi, elaborati, relazioni, casi pratici o progetti: 35%. Le prove scritte valuteranno le conoscenze teoriche e pratiche della materia, in particolare quelle relative all’edilizia industriale, alla normativa, alle strutture e alle fondazioni. Le esercitazioni di laboratorio o le attività pratiche saranno valutate tramite relazioni, prove di svolgimento, risultati o documentazione tecnica. I compiti, i problemi, le relazioni, i casi pratici o i progetti consentiranno di valutare l’applicazione dei contenuti a situazioni tipiche dell’ingegneria industriale, compresa l’analisi, il calcolo, la progettazione o la giustificazione di soluzioni tecniche. Per superare il corso sarà necessario ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10. In caso di mancato superamento del corso tramite la valutazione continua, lo studente potrà presentarsi alla sessione ordinaria o straordinaria secondo la procedura accademica applicabile. L’esame di recupero dovrà consentire di valutare i risultati di apprendimento associati alle prove scritte, alle esercitazioni di laboratorio e ai compiti, ai problemi, alle relazioni, ai casi pratici o ai progetti. Calendario Cliccare su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- Oñate Ibañez de Navarra, Eugenio Calcolo delle strutture con il metodo degli elementi finiti: 2ª ed. Barcellona: Centro Internazionale di Metodi Numerici. 2004. ISBN: 8487867006 2.- WARREN C. YOUNG, RICHARD G. BUDYNAS Roark’s Formulas for Stress and Strain McGraw-Hill. 2002. ISBN: 1260453758 Bibliografia complementare: 3.- Argüelles Álvarez, R. Strutture in acciaio. Fondamenti e calcolo secondo CTE, EAE ed EC-3. Bellisco Ediciones. 2013. ISBN: 978-849297052 4.- Calavera Ruiz, J. Progettazione e calcolo di strutture in calcestruzzo massiccio, armato e precompresso. INTEMAC. 2019. ISBN: 9788488764058 5.- Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Jr., David F. Mazurek MECCANICA DEI VETTORI PER INGEGNERI McGraw-Hill. 2013. ISBN: 1259062910 6.- Vázquez Fernández, Manuel Il metodo degli elementi finiti applicato all’analisi strutturale Madrid: Noela, 2001. 2001. ISBN: 8488012063 7.- Zienkiewicz, O. C. Il metodo degli elementi finiti Barcellona [ecc.]: Reverté, 1980. 1980. ISBN: 8429148949 Link Codice Tecnico dell'Edilizia — CTE - Portale ufficiale del Codice Tecnico dell'Edilizia, con documenti di base, strumenti di applicazione e risorse normative. Risorsa fondamentale per la normativa in materia di edilizia, sicurezza strutturale, sicurezza antincendio, abitabilità e sostenibilità. Ministero dei Trasporti — Codice Strutturale - Pagina ufficiale sul Codice Strutturale, normativa applicabile alle strutture in calcestruzzo, acciaio e miste. Sostituisce i precedenti riferimenti quali EHE ed EAE nell’ambito normativo vigente. Commissione Europea — Eurocodici - Portale europeo degli Eurocodici, norme europee per la progettazione strutturale e geotecnica di edifici e infrastrutture. Include risorse esplicative, esempi e materiali formativi. Ministero dell’Industria — Sicurezza antincendio negli stabilimenti industriali — Pagina ufficiale dedicata alla normativa sulla sicurezza antincendio negli stabilimenti industriali. Include il regolamento vigente approvato con il Regio Decreto 164/2025 e risorse per l’applicazione. Legge sull’ordinamento edilizio — LOE - Testo di riferimento per contestualizzare il quadro giuridico dell’edilizia, i soggetti coinvolti, le responsabilità e i requisiti di base degli edifici. |
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| M140105 | Organizzazione industriale | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione industrialeCódigo: M140105 Imprimir Corso 1. Materia del primo quadrimestre. Obbligatoria. 6 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso di "Organizzazione industriale" ha come obiettivo quello di fornire agli studenti conoscenze e competenze relative ai sistemi produttivi, all'organizzazione del lavoro, alla gestione delle scorte, alla gestione della produzione, alla logistica, ai sistemi di gestione della qualità e alla gestione della manutenzione in contesti industriali. Il corso consentirà allo studente di comprendere il funzionamento dei sistemi produttivi e logistici, analizzare i processi industriali, applicare criteri di organizzazione e pianificazione del lavoro e utilizzare strumenti di gestione orientati all’efficienza, alla qualità e al miglioramento continuo. Inoltre, il corso contribuirà a sviluppare negli studenti la capacità di analizzare e risolvere problemi di organizzazione industriale, gestire risorse e processi, interpretare le informazioni operative e prendere decisioni tecniche ed economiche nell’ambito dell’azienda industriale. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti. Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC1 / CG04. Condurre attività di ricerca, sviluppo e innovazione relative a prodotti, processi e metodi. - RC2 / CG05. Realizzare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia edilizi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC3 / CG06. Gestire dal punto di vista tecnico ed economico progetti, impianti, stabilimenti, aziende e centri tecnologici. - RC4 / CG07. Essere in grado di svolgere funzioni di direzione generale, direzione tecnica e direzione di progetti di R&S&I in impianti, imprese e centri tecnologici. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi sulla base di informazioni incomplete o limitate, includendo riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni fondamentali che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC12 / B1. Conoscenze e capacità per organizzare e dirigere imprese. - RC13 / B2. Conoscenze e capacità di strategia e pianificazione applicate a diverse strutture organizzative. - RC14 / B6. Capacità di organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK4 / B5. Conoscenze relative ai sistemi informativi gestionali, all’organizzazione industriale, ai sistemi produttivi e alla logistica, nonché ai sistemi di gestione della qualità. - RK5 / B6ii. Conoscenze in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS2 / CG03. Dirigere, pianificare e supervisionare team multidisciplinari. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in contesti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le capacità di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. Descrizione dei contenuti Il corso tratterà le conoscenze relative all’organizzazione industriale, ai sistemi produttivi, alla logistica, ai sistemi di gestione della qualità, all’organizzazione del lavoro, alla gestione delle risorse e alla prevenzione dei rischi sul lavoro in contesti industriali. I contenuti del corso sono i seguenti: 1. Sistemi produttivi e organizzazione industriale. 2. Organizzazione e pianificazione del lavoro. 3. Gestione della produzione. 4. Gestione delle scorte e degli inventari. 5. Logistica e sistemi di approvvigionamento. 6. Sistemi di gestione della qualità e miglioramento continuo. 7. Gestione della manutenzione industriale. 8. Prevenzione dei rischi sul lavoro applicata agli ambienti industriali. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1. Presentazione in aula dei concetti relativi alla disciplina e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza in gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti. 2. Attività pratiche o di difficoltà crescente che consentano allo studente di acquisire autonomia nella risoluzione di problemi di organizzazione industriale. 3. Svolgimento di lavori in piccoli gruppi. 4. Studio individuale, redazione di relazioni, risoluzione di esercizi, analisi di casi e altre attività svolte in modo autonomo dallo studente o da un gruppo di studenti. 5. Prove di valutazione. Sistema e criteri di valutazione La valutazione continua del corso sarà strutturata in quattro blocchi: 1. Primo esame parziale: 25%. 2. Secondo esame parziale: 25%. 3. Attività pratiche, casi di studio, esercizi o relazioni applicate: 10%. 4. Progetto e discussione: 40%. Affinché questa valutazione sia in linea con il regolamento del corso di laurea, la ponderazione complessiva dei sistemi di valutazione sarà la seguente: 1. Tipo A. Prove scritte: 50%. 2. Tipo B. Relazioni o prove delle attività pratiche: 10%. 3. Tipo C. Risoluzione di problemi, lavori, relazioni, casi pratici o progetti: 40%. Il primo e il secondo esame parziale valuteranno le conoscenze teoriche e pratiche della materia. Le attività pratiche, i casi, gli esercizi o le relazioni applicate consentiranno di verificare l’acquisizione di competenze legate all’organizzazione industriale, ai sistemi produttivi, alla logistica, alla qualità, alla manutenzione e alla prevenzione dei rischi sul lavoro. Il progetto e la sua discussione consentiranno di valutare l’applicazione integrata dei contenuti del corso a un problema o a una situazione tipica dell’azienda industriale. Per superare il corso sarà necessario ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10. In caso di mancato superamento del corso tramite la valutazione continua, lo studente potrà presentarsi alla sessione ordinaria o straordinaria secondo la procedura accademica applicabile. Calendario Clicca su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- Heizer, J.; Render, B. Gestione della produzione e delle operazioni Pearson. 2007. ISBN: 8483223600 2.- Taha, H. A. Ricerca operativa: un'introduzione Pearson. 2007. ISBN: 0131889230 3.- VOLLMANN THOMAS E. Pianificazione e controllo della produzione McGraw Hill. 2005. ISBN: 9701050665 Letteratura complementare: 4.- CHASE, R.B.; AQUILANO, N.J. e DAVIS, M.M. Gestione della produzione e delle operazioni Irwin-McGraw-Hill, 2000. ISBN: 978-145626141 5.- HIRANO, H Manuale per l’implementazione del JIT (I e II) TGP-Hoshin. 2001. ISBN: 978-091529966 6.- SUZAKI, K Competitività nella produzione: tecniche per il miglioramento continuo TGP-Hoshin. 2000. ISBN: 978-849273531 Link ASCM — Gestione delle scorte - Risorsa aggiornata sulla gestione delle scorte, delle giacenze, della pianificazione della domanda e della catena di approvvigionamento. Sostituisce il precedente link di APICS e si collega alla produzione, all’approvvigionamento e alla logistica. Lean Enterprise Institute — Lean Thinking & Practice - Portale con risorse, articoli, video e materiali su Lean, miglioramento continuo, eliminazione degli sprechi, operazioni, risoluzione dei problemi e gestione dei processi. Associazione Spagnola di Manutenzione — AEM - Sito di riferimento in Spagna sulla manutenzione industriale e degli edifici. Risorsa utile per contenuti relativi alla gestione della manutenzione, all’affidabilità, alla manutenzione predittiva e alle buone pratiche. INSST — Gestione della prevenzione dei rischi sul lavoro - Risorsa ufficiale sull’integrazione della prevenzione dei rischi sul lavoro nella gestione aziendale, sui piani di prevenzione e sull’applicazione a tutti i livelli gerarchici. |
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| M140192 | Ingegneria ambientale | CM | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M140193 | Ufficio tecnico | CM | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ufficio tecnicoCódigo: M140193 Imprimir Corso 1. Materia del primo quadrimestre. Complemento per il master. 6 crediti. Profesores
Obiettivi L'obiettivo di questo corso è consentire allo studente di assimilare il concetto, la struttura e la metodologia necessari per l'elaborazione, l'organizzazione e la gestione di un progetto di ingegneria, come forma di integrazione e applicazione delle diverse conoscenze acquisite nel corso della propria carriera, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. Inoltre, questo corso consentirà allo studente di familiarizzarsi con un software di gestione dei progetti. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti. Competenze Competenze di base e generali CG1 Capacità di redigere, firmare e sviluppare progetti nell’ambito della tecnologia meccanica dell’ingegneria industriale, aventi per oggetto, in base alle conoscenze acquisite secondo quanto stabilito al paragrafo 5 del presente decreto, la costruzione, la ristrutturazione, la riparazione, la manutenzione, la demolizione, la fabbricazione, l’installazione, il montaggio o la gestione di: strutture, attrezzature meccaniche, impianti energetici, impianti elettrici ed elettronici, impianti e stabilimenti industriali, nonché processi di produzione e automazione. CG2 Capacità di dirigere le attività oggetto dei progetti di ingegneria descritti nel paragrafo precedente. CG3 Conoscenza delle materie di base e tecnologiche, che lo renda capace di apprendere nuovi metodi e teorie e gli conferisca la versatilità necessaria per adattarsi a nuove situazioni. CG4 Capacità di risolvere problemi con iniziativa, capacità decisionale, creatività e pensiero critico, nonché di comunicare e trasmettere conoscenze, abilità e competenze nel campo dell’Ingegneria Industriale. CG5 Conoscenze per l’esecuzione di misurazioni, calcoli, valutazioni, stime, perizie, studi, relazioni, piani di lavoro e altre attività analoghe. CG6 Capacità di gestire specifiche, regolamenti e norme di obbligato rispetto. CG7 Capacità di analizzare e valutare l’impatto sociale e ambientale delle soluzioni tecniche. CG8 Capacità di organizzazione e pianificazione in ambito aziendale, nonché in altre istituzioni e organizzazioni. CG9 Capacità di lavorare in un ambiente multilingue e multidisciplinare. CG10 Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la legislazione necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere tecnico industriale. CG11 Capacità di applicare i principi e i metodi della qualità. Competenze specifiche CE20 Conoscenze e capacità per organizzare e gestire progetti. Conoscere la struttura organizzativa e le funzioni di un ufficio progetti Risultati di apprendimento RA1 È in grado di gestire tempi, costi, specifiche, risorse umane e materiali per raggiungere gli obiettivi di un progetto RA2 Conoscere la struttura organizzativa e le funzioni di un Ufficio Tecnico RA3 Conoscere le procedure e le norme relative all’iter di approvazione e omologazione delle attrezzature industriali RA4 È in grado di elaborare in modo autonomo e completo un progetto industriale tenendo conto delle norme, della legislazione e della regolamentazione vigente. RA5 È in grado di comprendere la natura multidisciplinare dell’ingegneria industriale, nonché le sue implicazioni sociali, economiche e ambientali. RA6 È in grado di lavorare in gruppo, applicare il ragionamento critico, prendere decisioni e comunicare conoscenze e conclusioni nel campo dell’ingegneria industriale. Descrizione dei contenuti 1. L’Ufficio di gestione dei progetti (PMO). 2. Teoria generale del progetto. 2.1. Tipi di progetti industriali. 2.2. Compiti e responsabilità degli ingegneri 2.3. Il documento “Progetto preliminare” 2.4. Il documento “Progetto”. 2.5. Documenti per l’approvazione del progetto 3. Procedura e normativa per l’iter amministrativo e l’omologazione delle attrezzature industriali. 4. Pianificazione e programmazione del progetto 4.1. Pianificazione temporale del progetto 4.2. Diagramma di Gantt 4.3. Metodi basati su grafi. 4.4. Metodo di programmazione CPM-PERT e relazioni di precedenza 5. Studio di fattibilità del progetto 5.1. Giustificazione degli studi preliminari, ambito e tipologie. Studio di mercato. Studio di fattibilità tecnica. 5.2. Studio di fattibilità economica. 5.3. Indici di redditività finanziaria 6. Introduzione a MS Project. Attività formative A1 Presentazione in aula dei concetti relativi alle discipline che compongono ciascuna materia e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza in gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, ecc. A2 Attività di laboratorio di difficoltà crescente che consentano allo studente di acquisire progressivamente la capacità di raggiungere l’autonomia nella risoluzione dei problemi. A3 Svolgimento di lavori in piccoli gruppi. A4 Studio individuale, redazione di relazioni, svolgimento di esercitazioni pratiche, ecc. come lavoro autonomo dello studente o di un gruppo di studenti. A5 Prove di valutazione. A9 Tutoraggi. Sistema e criteri di valutazione Fatta salva l’eventualità che nel programma del corso in questione siano definiti altri requisiti, in linea generale, la mancata partecipazione a oltre il 60% delle attività didattiche del corso, che richiedono la presenza fisica o virtuale dello studente, comporterà la perdita del diritto alla valutazione continua nella sessione ordinaria. In tal caso, l’esame da sostenere nel periodo ufficiale stabilito dall’Università costituirà l’unico criterio di valutazione con la percentuale corrispondente secondo il programma del corso. ---- I sistemi di valutazione utilizzati per verificare e valutare l’acquisizione delle competenze da parte dello studente possono essere suddivisi in tre tipologie: - E1: Prove scritte nel corso del semestre, per valutare le competenze tecniche associate al corso acquisite attraverso lo studio individuale dello studente. - E2: Relazioni sullo svolgimento delle esercitazioni di laboratorio per verificare l’acquisizione delle competenze sviluppate. - E3: risoluzione di problemi, realizzazione di lavori, elaborazione di relazioni, presentazione e discussione di casi pratici o progetti (individualmente o in piccoli gruppi). Criteri di valutazione: VALUTAZIONE CONTINUA: 50% per ciascuna parte. Parte 1: 2 relazioni (gestione dei requisiti e valutazione/messa in funzione) Parte 2: Per superare il corso è necessario ottenere 5 punti su 10. Non sono previsti voti minimi, ma lo studente che non raggiunga i 5 punti dovrà sostenere l’intero corso nella sessione straordinaria. In nessun caso saranno convalidate parti di una sessione all’altra. SESSIONE ORDINARIA DI GENNAIO O STRAORDINARIA DI LUGLIO: LO STUDENTE CHE NON SUPERI IL CORSO TRAMITE LA VALUTAZIONE CONTINUA DOVRÀ SOSTENERE UN ESAME FINALE. Calendario Clicca su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
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| M140195 | Calcolo, progettazione e collaudo di macchine | CM | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo, progettazione e collaudo di macchineCódigo: M140195 Imprimir Corso 1. Materia del primo quadrimestre. Corso complementare per il master. 6 crediti. Profesores
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| M140196 | Ingegneria grafica | CM | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M140197 | Strutture e costruzioni industriali | CM | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strutture e costruzioni industrialiCódigo: M140197 Imprimir Corso 1. Materia del primo quadrimestre. Complemento per il master. 6 crediti. Obiettivi Il corso consentirà allo studente di conoscere e acquisire dimestichezza con le tecniche di base relative al calcolo delle strutture. Inoltre, verranno descritti l'edificio industriale e le sue caratteristiche specifiche, nonché le soluzioni costruttive più comuni. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti. Competenze Competenze di base e generali CG1 Capacità di redigere, firmare e sviluppare progetti nell’ambito della tecnologia meccanica dell’ingegneria industriale, aventi per oggetto, in base alle conoscenze acquisite secondo quanto stabilito al paragrafo 5 del presente decreto, la costruzione, la ristrutturazione, la riparazione, la manutenzione, la demolizione, la fabbricazione, l’installazione, il montaggio o la gestione di: strutture, attrezzature meccaniche, impianti energetici, impianti elettrici ed elettronici, impianti e stabilimenti industriali, nonché processi di produzione e automazione. CG2 Capacità di dirigere le attività oggetto dei progetti di ingegneria descritti nel paragrafo precedente. CG3 Conoscenza delle materie di base e tecnologiche, che lo renda capace di apprendere nuovi metodi e teorie e gli conferisca la versatilità necessaria per adattarsi a nuove situazioni. CG4 Capacità di risolvere problemi con iniziativa, capacità decisionale, creatività e pensiero critico, nonché di comunicare e trasmettere conoscenze, abilità e competenze nel campo dell’Ingegneria Industriale. CG5 Conoscenze per l’esecuzione di misurazioni, calcoli, valutazioni, stime, perizie, studi, relazioni, piani di lavoro e altre attività analoghe. CG6 Capacità di gestire specifiche, regolamenti e norme di obbligato rispetto. CG9 Capacità di lavorare in un ambiente multilingue e multidisciplinare. CG10 Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la legislazione necessaria all’esercizio della professione di ingegnere tecnico industriale. CG11 Capacità di applicare i principi e i metodi della qualità. Competenze specifiche CE25 Conoscenze e capacità di calcolo e progettazione di strutture e costruzioni industriali. Risultati di apprendimento RA1 È in grado di lavorare in gruppo, applicare il ragionamento critico, prendere decisioni e comunicare conoscenze e conclusioni nel campo dell’ingegneria industriale. RA2 Calcolare e dimensionare strutture articolate seguendo i criteri di rigidità e resistenza RA3 Conoscere e applicare i metodi matriciali al calcolo delle strutture. RA4 Conoscere le caratteristiche dell’edificio industriale e dei suoi elementi costruttivi RA5 Conoscere i tipi di solai e i sistemi di fondazione in base alle loro proprietà RA6 Conoscere la normativa vigente che disciplina la costruzione di un edificio industriale. Descrizione dei contenuti Calcolo delle strutture. Metodo dell’energia di deformazione. Metodo matriciale. Studio generale delle strutture e degli impianti industriali. Applicazioni alle costruzioni industriali. Normativa vigente. Analisi e progettazione di elementi strutturali per impianti industriali. Caratteristiche dell’edificio industriale. Soluzioni costruttive. Attività formative A1 Presentazione in aula dei concetti relativi alle discipline che compongono ciascuna materia e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza in gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, ecc. A3 Svolgimento di lavori in piccoli gruppi. A4 Studio individuale, redazione di relazioni, svolgimento di esercitazioni pratiche, ecc. come lavoro autonomo dello studente o di un gruppo di studenti. A5 Prove di valutazione. A9 Tutorati Sistema e criteri di valutazione I sistemi di valutazione utilizzati per verificare e valutare l’acquisizione delle competenze da parte dello studente possono essere di due tipi: - E1: Prove scritte nel corso del semestre, per valutare le competenze tecniche relative alla materia acquisite attraverso lo studio individuale dello studente. - E3: risoluzione di problemi, realizzazione di lavori, elaborazione di relazioni, presentazione e discussione di casi pratici o progetti (individualmente o in piccoli gruppi). Criteri di valutazione: Il corso è suddiviso in due blocchi, la cui valutazione è descritta di seguito: − BLOCCO 1: Costruzioni − Prova 1: Esame a scelta multipla con un peso del 22%. − Compito/presentazione: da svolgere/presentare in coppia. Ha un peso del 12%. − BLOCCO 2: Strutture − Prova 1: Esame con esercizi e/o teoria, con un peso del 18%. − Prova 2: Esame di esercizi e/o teoria con un peso del 22%. − Prova 3: Esame di esercizi e/o teoria con un peso del 14%. − Prova 4: Esame di esercizi e/o teoria con un peso del 12%. Per superare il corso nell’ambito della valutazione continua è necessario aver ottenuto un voto pari o superiore a 3 punti su 10 in ciascuna delle parti (COSTRUZIONI/STRUTTURE) e una valutazione complessiva pari o superiore a 5 punti su 10, con le ponderazioni sopra indicate. Gli studenti che, nel corso dell’anno accademico, tramite valutazione continua, superino il punteggio minimo di 3 punti in una delle parti (STRUTTURE/COSTRUZIONI) potranno presentarsi all’esame della sessione ordinaria (giugno) solo per quelle parti in cui hanno ottenuto un punteggio inferiore a 3 punti. Nel caso in cui si sostenga una delle parti in cui era stato ottenuto un punteggio pari o superiore al punteggio minimo (3 punti), si riterrà che gli studenti rinuncino al punteggio ottenuto tramite valutazione continua, che sarà sostituito da quello ottenuto nell’esame ordinario (sia esso superiore o inferiore al precedente). Gli studenti che non raggiungano il punteggio minimo di 3 punti in una delle parti o che ottengano una media complessiva inferiore a 5 punti dovranno sostenere l’esame straordinario, che verterà sull’intera materia. "Il formato delle prove di valutazione potrà comprendere domande a scelta multipla, a risposta breve, a risposta aperta, risoluzione di problemi, casi pratici, prove di laboratorio o laboratori pratici, oppure la progettazione di prototipi, prodotti o modelli, da svolgere per iscritto o oralmente. Se del caso, il coordinatore comunicherà i dettagli relativi alla tipologia di prova da sostenere prima dello svolgimento delle stesse.» Calendario Clicca su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
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SECONDO QUADRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| M140106 | Tecnologia dei processi chimici | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia dei processi chimiciCódigo: M140106 Imprimir Corso 1. Materia del secondo quadrimestre. Obbligatorio. 3 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso di "Tecnologia dei processi chimici" ha come obiettivo quello di fornire agli studenti le conoscenze relative ai principali processi chimici industriali e di sviluppare la loro capacità di analisi e progettazione dei processi chimici. Il corso fornirà i criteri per selezionare la soluzione più adeguata alle diverse esigenze che si presentano nell’industria chimica, tenendo conto degli aspetti tecnici, operativi, economici e ambientali. Lo studente dovrà conoscere le operazioni di trasporto e la progettazione dei processi, le applicazioni industriali relative al petrolio, al gas naturale, ai biocarburanti e ad altri processi chimici, nonché gli strumenti di simulazione e ottimizzazione dei processi. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti. Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC1 / CG04. Condurre attività di ricerca, sviluppo e innovazione relative a prodotti, processi e metodi. - RC2 / CG05. Realizzare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia edilizi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC3 / CG06. Gestire dal punto di vista tecnico ed economico progetti, impianti, stabilimenti, imprese e centri tecnologici. - RC4 / CG07. Essere in grado di svolgere funzioni di direzione generale, direzione tecnica e direzione di progetti di R&S&I in impianti, aziende e centri tecnologici. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi sulla base di informazioni incomplete o limitate, incluse riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni fondamentali che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK1 / CG01. Possedere conoscenze adeguate degli aspetti scientifici e tecnologici relativi a: metodi matematici, analitici e numerici in ingegneria, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, meccanica dei mezzi continui, elettronica industriale, automazione, produzione, materiali, metodi quantitativi di gestione, informatica industriale, urbanistica, infrastrutture, ecc. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS1 / CG02. Progettare, calcolare e disegnare prodotti, processi, impianti e stabilimenti. - RS2 / CG03. Dirigere, pianificare e supervisionare team multidisciplinari. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in contesti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. - RS6 / A4. Capacità di analisi e progettazione di processi chimici. Descrizione dei contenuti Il corso tratterà lo studio dei processi chimici industriali, inclusi i prodotti petroliferi, il gas naturale, i biocarburanti e altre applicazioni, nonché gli strumenti di simulazione e ottimizzazione dei processi chimici. I contenuti del corso sono i seguenti: 1. Processi chimici industriali: operazioni di trasporto e progettazione dei processi. 2. Petrolio, gas naturale, biocarburanti e altre applicazioni. 3. Simulazione e ottimizzazione dei processi chimici. Attività didattiche Le attività didattiche del corso sono le seguenti: 1. Presentazione in aula dei concetti relativi al corso e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza in gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti. 2. Attività di laboratorio di difficoltà crescente che consentano allo studente di acquisire autonomia nella risoluzione dei problemi. 3. Svolgimento di lavori in piccoli gruppi. 4. Studio individuale, redazione di relazioni, svolgimento di esercitazioni pratiche e altre attività come il lavoro autonomo dello studente o di un gruppo di studenti. 5. Prove di valutazione. Sistema e criteri di valutazione La valutazione continua del corso sarà strutturata in tre blocchi: 1. Prove scritte: 50%. Durante il periodo didattico si terranno prove scritte sui contenuti del corso. Potranno essere organizzate in due prove parziali e includere aspetti teorici, aspetti pratici e risoluzione di esercizi. 2. Relazioni o prove delle esercitazioni di laboratorio: 10%. Verrà svolta una pratica di laboratorio o un’attività applicata sugli strumenti di simulazione e ottimizzazione dei processi chimici. La valutazione potrà avvenire tramite lo svolgimento della pratica, la presentazione dei risultati o la consegna di una relazione. 3. Risoluzione di problemi, casi pratici, elaborati, relazioni o attività applicate: 40%. Durante il periodo didattico saranno proposti esercizi, dibattiti, presentazioni, risoluzione di casi pratici o lavori applicati legati all’analisi e alla progettazione di processi chimici. La ponderazione complessiva dei sistemi di valutazione sarà quindi la seguente: 1. Tipo A. Prove scritte: 50%. 2. Tipo B. Relazioni sulle esercitazioni di laboratorio: 10%. 3. Tipo C. Risoluzione di problemi, elaborati, relazioni, casi pratici o progetti: 40%. Per superare il corso sarà necessario ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10. In caso di mancato superamento della materia tramite valutazione continua, lo studente potrà presentarsi alla sessione ordinaria o straordinaria secondo la procedura accademica applicabile. Calendario Clicca su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- Calleja G. et al. Nuova introduzione all’ingegneria chimica (Vol. 1) Sintesis. 2016. ISBN: 8490773963 2.- Calleja G. et al. Nuova introduzione all'ingegneria chimica (Vol. 2) Sintesis. 2016. ISBN: 8490773971 3.- Gavin Towler e R.K. Sinnot : Progettazione dell’ingegneria chimica: Principi, pratica ed economia della progettazione di impianti e processi : Elsevier Science and Technology Books. 2012. ISBN: 9780080966595 4.- Martín Gandía, Penélope Organizzazione e gestione nelle industrie chimiche Sintesis. 2021. ISBN: 9788413570938 5.- Vian Ortuño, Ángel Introduzione alla chimica industriale Barcellona [ecc.]: Reverté, 1999. 1999. ISBN: 842917933X Letteratura complementare: 6.- Ozcan Konur Bioenergia e biocarburanti CRC Press. 2018. ISBN: 9781138032811 7.- Muñoz Camacho, Eugenio et al. Ingegneria ambientale UNED. 2018. ISBN: 9788436273816 8.- Perry, R. H.; Green, D. W. Manuale dell’ingegnere chimico 7ª ed.. Madrid : McGraw-Hill, 2001. 2001. ISBN: 8448130081 9.- Ramos Carpio, M. A. Raffinazione del petrolio, del gas naturale e petrolchimica Madrid: Fondazione per la Promozione dell’Innovazione Industriale, 1. 1997. ISBN: 8460567559 10.- Robert A. Meyers Manuale dei processi di raffinazione del petrolio McGraw-Hill. 2003. ISBN: 0071391096 11.- Walter H. Duda Cemento. Manuale tecnologico Editores Técnicos Asociados, S.A. 2003. ISBN: 8471460955 Link LearnChemE — Risorse didattiche di ingegneria chimica - Portale educativo con video, screencast, simulazioni e percorsi di autoapprendimento su operazioni unitarie, termodinamica, cinetica, reattori, processi e fondamenti di ingegneria chimica. Molto utile come risorsa coinvolgente per gli studenti. AspenTech — Aspen Plus - Sito ufficiale di Aspen Plus, software di simulazione dei processi chimici. Si inserisce perfettamente nel modulo dedicato alla simulazione e all’ottimizzazione dei processi chimici previsto dal corso. NPTEL — Aspen Plus Simulation Software: A Basic Course - Corso aperto sulla simulazione di base con Aspen Plus, orientato alla modellizzazione delle operazioni tipiche di un impianto chimico. Risorsa particolarmente utile se si svolgono esercitazioni di simulazione. Commissione Europea JRC — BAT Reference Documents - Portale europeo dei documenti BREF sulle Migliori Tecniche Disponibili negli impianti industriali. Risorsa adatta per collegare i processi chimici alle emissioni, alla sostenibilità, al trattamento degli effluenti e alla normativa industriale. |
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| M140107 | Tecnologia elettronica e automatica | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia elettronica e automaticaCódigo: M140107 Imprimir Corso 1. Materia del secondo quadrimestre. Obbligatorio. 6 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso di "Tecnologia elettronica e automazione" ha come obiettivo quello di fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per la progettazione di sistemi elettronici, sistemi di strumentazione industriale, sistemi di automazione e sistemi avanzati di controllo dei processi. Il corso consentirà allo studente di comprendere i fondamenti della strumentazione industriale analogica e digitale, l’uso di sensori, controllori programmabili, l’acquisizione dati, le comunicazioni industriali, la modellazione e l’analisi dei sistemi, nonché le tecnologie avanzate applicate agli ambienti industriali. Lo studente dovrà sviluppare la capacità di analizzare, progettare, integrare e applicare soluzioni elettroniche e di automazione in sistemi di produzione, impianti e processi industriali. Inoltre, il corso contribuirà a far acquisire allo studente le competenze tecniche necessarie per risolvere problemi in contesti industriali, selezionare le tecnologie adeguate, interpretare le informazioni tecniche e applicare soluzioni di automazione, strumentazione e controllo con rigore, sicurezza e professionalità. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti. Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC1 / CG04. Svolgere attività di ricerca, sviluppo e innovazione relative a prodotti, processi e metodi. - RC2 / CG05. Realizzare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia edilizi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC3 / CG06. Gestire dal punto di vista tecnico ed economico progetti, impianti, stabilimenti, aziende e centri tecnologici. - RC4 / CG07. Essere in grado di ricoprire funzioni di direzione generale, direzione tecnica e direzione di progetti di R&S&I in impianti, imprese e centri tecnologici. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi sulla base di informazioni incomplete o limitate, incluse riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Essere in grado di comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni ultime che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK1 / CG01. Possedere conoscenze adeguate degli aspetti scientifici e tecnologici relativi a: metodi matematici, analitici e numerici nell’ingegneria, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, meccanica dei mezzi continui, elettronica industriale, automazione, produzione, materiali, metodi quantitativi di gestione, informatica industriale, urbanistica, infrastrutture, ecc. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS1 / CG02. Progettare, calcolare e disegnare prodotti, processi, impianti e stabilimenti. - RS2 / CG03. Dirigere, pianificare e supervisionare team multidisciplinari. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in contesti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autogestito o autonomo. - RS7 / A7. Capacità di progettare sistemi elettronici e di strumentazione industriale. - RS8 / A8. Capacità di progettare e realizzare sistemi di produzione automatizzati e di controllo avanzato dei processi. Descrizione dei contenuti Il corso tratterà lo studio della strumentazione elettronica, dei sensori, dell’automazione industriale, dell’acquisizione dati, delle comunicazioni industriali, della modellazione e dell’analisi dei sistemi, nonché delle tecnologie avanzate applicate ai sistemi industriali. I contenuti del corso sono i seguenti: 1. Strumentazione industriale. Sistemi analogici. 2. Strumentazione industriale. Sistemi digitali. 3. Controllori programmabili. 4. Acquisizione dati e comunicazioni industriali. 5. Modellazione e analisi dei sistemi. 6. Sistemi basati sull’ingegneria continua. 7. Tecnologie all’avanguardia. Attività formative Le attività didattiche del corso sono le seguenti: 1. Presentazione in aula dei concetti relativi al corso e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza in gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti. 2. Attività di laboratorio di difficoltà crescente che consentano allo studente di acquisire autonomia nella risoluzione dei problemi. 3. Svolgimento di lavori in piccoli gruppi. 4. Studio individuale, redazione di relazioni, svolgimento di esercitazioni pratiche e altre attività come il lavoro autonomo dello studente o di un gruppo di studenti. 5. Prove di valutazione. Sistema e criteri di valutazione La valutazione continua del corso sarà strutturata in quattro blocchi: 1. Primo esame parziale: 25%. 2. Secondo esame parziale: 25%. 3. Laboratorio: 15%. 4. Compiti, consegne, problemi, relazioni o casi pratici: 35%. La ponderazione complessiva dei sistemi di valutazione sarà quindi la seguente: 1. Tipo A. Prove scritte: 50%. 2. Tipo B. Relazioni sulle esercitazioni di laboratorio: 15%. 3. Tipo C. Risoluzione di problemi, compiti, relazioni, casi pratici o progetti: 35%. Gli esami parziali valuteranno le conoscenze teoriche e pratiche della materia. Il laboratorio valuterà l’applicazione pratica dei contenuti relativi a strumentazione, automazione, acquisizione dati, comunicazioni industriali, modellizzazione o controllo, tramite relazioni o prove delle attività pratiche. I compiti, le consegne, i problemi, le relazioni o i casi pratici consentiranno di valutare l’applicazione dei contenuti del corso a situazioni tipiche dei sistemi elettronici, di strumentazione, automazione e controllo industriale. Per superare il corso sarà necessario aver svolto le attività di valutazione previste e ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10. In caso di mancato superamento del corso tramite valutazione continua, lo studente potrà presentarsi alla sessione ordinaria o straordinaria secondo la procedura accademica applicabile. Calendario Clicca su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- Al-Hadithi, Basil M. Analisi e progettazione di sistemi di controllo discreti Casa editrice Vision Net. 2006. ISBN: 8498214890 2.- Al-Hadithi, Basil M. Sistemi di controllo discreti: un approccio pratico Casa editrice Vision Net. 2007. ISBN: 9788498218725 3.- Ogata, Katsuhiko Ingegneria di controllo moderna / Katsuhiko Ogata Pearson-Prentice-Hall, 2009. ISBN: 8420536784 Letteratura complementare: 4.- C. A. Smith e A. Corripio Principi e pratica del controllo automatico dei processi John Wiley. 2005. ISBN: 471431907 5.- J.A. Somolinos, R. Morales, E. Tremps. Fondamenti di ingegneria di controllo Casa editrice universitaria Ramón Areces. 2013. ISBN: 978-84-9961-1 6.- K. J. Aström e R. M. Murray Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers Princeton University Press. 2011. ISBN: 978-069113576 7.- Miguel A. Pérez García Strumentazione elettronica Paraninfo. 2014. ISBN: 9788428337021 8.- Ogata, Katsuhiko Sistemi di controllo a tempo discreto 2ª ed. Prentice Hall. 1996. ISBN: 9688805394 9.- Richard S. Figliola Teoria e progettazione delle misurazioni meccaniche John Wiley. 1995. ISBN: 978-111888127 10.- Tattamangam R. Padmanabham Strumentazione industriale: Principi e progettazione Springer. 2000. ISBN: 978-1-4471-04 Link Siemens SCE — Learning and Training Documents - Materiali formativi di Siemens destinati alle istituzioni educative sul tema dell’automazione industriale. Sono organizzati in moduli autonomi e sono utili per le lezioni, le esercitazioni pratiche e lo studio autonomo. PLCopen — IEC 61131-3 - Risorsa dedicata allo standard IEC 61131-3 per i linguaggi di programmazione dei controllori programmabili: testo strutturato, schema a contatti, blocchi funzionali ed elenco delle istruzioni. Control Tutorials for MATLAB and Simulink - Tutorial per apprendere l’analisi e la progettazione di sistemi di controllo con MATLAB e Simulink. Risorsa pratica e visiva per consolidare la modellazione, l’analisi e il controllo. MathWorks — Tutorial di controllo per MATLAB e Simulink - Corso strutturato con moduli dedicati al controllo, alla dinamica dei sistemi e alla progettazione di controllori. Utile per esercitazioni, simulazioni e apprendimento autonomo. |
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| M140108 | Tecnologia di produzione e delle macchine | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia di produzione e delle macchineCódigo: M140108 Imprimir Corso 1. Materia del secondo quadrimestre. Obbligatorio. 6 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso di "Tecnologia di produzione e delle macchine" ha come obiettivo quello di fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per progettare, calcolare e realizzare sistemi integrati di produzione, nonché per la progettazione, il dimensionamento e il collaudo delle macchine. Il corso si articola in due ambiti principali: tecnologia di produzione e tecnologia delle macchine. La tecnologia di produzione tratta i sistemi di produzione, le linee di assemblaggio e di produzione, i sistemi integrati di produzione, la produzione flessibile e l’organizzazione dei sistemi produttivi. La tecnologia delle macchine è orientata alla progettazione, al dimensionamento e all’ottimizzazione di elementi meccanici e macchine, tenendo conto del comportamento dei materiali di fronte a diversi tipi di sollecitazioni, delle prove sulle macchine e dell’analisi delle vibrazioni. Lo studente dovrà sviluppare la capacità di analizzare, calcolare, selezionare e giustificare soluzioni tecniche nell’ambito della produzione e delle macchine, applicando criteri di progettazione, affidabilità, efficienza, sicurezza e qualità professionale. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC1 / CG04. Condurre attività di ricerca, sviluppo e innovazione relative a prodotti, processi e metodi. - RC2 / CG05. Realizzare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia edilizi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC3 / CG06. Gestire dal punto di vista tecnico ed economico progetti, impianti, stabilimenti, imprese e centri tecnologici. - RC4 / CG07. Essere in grado di svolgere funzioni di direzione generale, direzione tecnica e direzione di progetti di R&S&I in impianti, imprese e centri tecnologici. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi sulla base di informazioni incomplete o limitate, includendo riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni fondamentali che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC9 / A2. Conoscenza e capacità di progettare, calcolare e disegnare sistemi integrati di produzione. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK1 / CG01. Possedere conoscenze adeguate degli aspetti scientifici e tecnologici relativi a: metodi matematici, analitici e numerici in ingegneria, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, meccanica dei mezzi continui, elettronica industriale, automazione, produzione, materiali, metodi quantitativi di gestione, informatica industriale, urbanistica, infrastrutture, ecc. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS1 / CG02. Progettare, calcolare e disegnare prodotti, processi, impianti e stabilimenti. - RS2 / CG03. Dirigere, pianificare e supervisionare team multidisciplinari. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in ambienti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. - RS5 / A3. Capacità di progettazione e collaudo di macchine. Descrizione dei contenuti Il corso tratterà la progettazione e il dimensionamento di elementi di macchine, il collaudo delle macchine, le linee di produzione e assemblaggio, i sistemi integrati di produzione e la produzione flessibile. I contenuti del corso sono i seguenti: 1. Elementi di macchine. Progettazione e dimensionamento. 2. Vibrazioni nelle macchine. 3. Prove sulle macchine. 4. CIM. 5. Sistemi di produzione: tecnologia dei gruppi, linee di produzione e sistemi FMS. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1. Presentazione in aula dei concetti relativi al corso e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza in gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti. 2. Attività di laboratorio di difficoltà crescente che consentano allo studente di acquisire autonomia nella risoluzione dei problemi. 3. Svolgimento di lavori in piccoli gruppi. 4. Studio individuale, redazione di relazioni, svolgimento di esercitazioni pratiche e altre attività come il lavoro autonomo dello studente o di un gruppo di studenti. Sistema e criteri di valutazione La valutazione continua del corso sarà strutturata in quattro blocchi: 1. Tecnologia delle macchine: progettazione, dimensionamento, fatica e comportamento meccanico: 40%. 2. Vibrazioni e prove sulle macchine: 15%. 3. Tecnologia di produzione e sistemi integrati di produzione: 35%. 4. Esercitazioni di laboratorio: 10%. Affinché tale valutazione sia coerente con il progetto di tesi, la ponderazione complessiva dei sistemi di valutazione sarà la seguente: 1. Tipo A. Prove scritte: 50%. 2. Tipo B. Relazioni sulle esercitazioni di laboratorio: 10%. 3. Tipo C. Risoluzione di problemi, compiti, relazioni, casi pratici o progetti: 40%. I moduli relativi alla tecnologia delle macchine, alle vibrazioni e alla tecnologia di produzione potranno essere valutati mediante una combinazione di prove scritte, risoluzione di problemi, consegne, elaborati, relazioni o attività applicate. Le esercitazioni di laboratorio saranno valutate tramite relazioni, prove pratiche, risultati o documentazione tecnica. Per superare il corso sarà necessario ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10. Potrà essere stabilito un voto minimo nelle parti valutate tramite prove scritte ai fini del calcolo della media, in conformità con la procedura accademica applicabile. In caso di mancato superamento del corso tramite valutazione continua, lo studente potrà presentarsi alla sessione ordinaria o straordinaria secondo la procedura accademica applicabile. La sessione di recupero dovrà consentire di valutare i risultati di apprendimento relativi alle prove scritte, alle esercitazioni di laboratorio e agli esercizi, ai compiti, alle relazioni, ai casi pratici o ai progetti. Voto della valutazione continua per corso (suddiviso in quattro parti): 1 Tecnologia delle macchine (fatica): - Prova parziale 1: 25% del voto finale (statica) (può essere sostituita da un elaborato) - Prova parziale 2: 30% del voto finale (dinamica e altro) 2 Tecnologia delle macchine (vibrazioni): - Esame parziale 3: 15% del voto finale 3 Tecnologia di produzione: - Esame parziale 4 - test: 18% del voto finale - Esame parziale 5 - Consegna: 7% del voto finale 4 Tirocinio 5% (relazioni di tirocinio) Da tenere presente: - Voto minimo nelle parti soggette a valutazione continua: 3 punti (con un voto inferiore a 3 non viene calcolata la media) - Vengono convalidate le parti superate nella sessione ordinaria (produzione, macchinari, vibrazioni e esercitazioni) - Le parti non vengono convalidate per la sessione straordinaria. Calendario Clicca su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- Espinosa Escudero, Mª del Mar Introduzione ai processi di produzione Madrid: Università Nazionale di Formazione a Distanza. 2000. ISBN: 8436241398 2.- Mikell P. Groover Fondamenti di produzione moderna McGraw-Hill. 2007. ISBN: 970106240X 3.- Norton, Robert Progettazione delle macchine Messico: Prentice Hall Hispanoamericana, 1999. 1999. ISBN: 9701702573 Letteratura complementare: 4.- Besa Gonzálvez, A.J. et al. Componenti delle macchine: fatica ad alto ciclo: problemi e Madrid: Pearson Educación, 2003. 2003. ISBN: 8420539074 5.- Decker, Karl-Heinz Elementi di macchine Bilbao: Urmo, 1980. 1980. ISBN: 8431403403 6.- Juvinall, Robert C. Fondamenti di progettazione per l'ingegneria meccanica Messico [ecc.]: Limusa Noriega, 1999. 1999. ISBN: 968183836X 7.- Mott, Robert L. Progettazione di elementi di macchine Messico [ecc.]: Prentice Hall hispanoamericana, 19. 2006. ISBN: 9688805750 8.- Norton, Robert L. Progettazione di macchinari: un'introduzione alla sintesi e alla Messico : McGraw-Hill, 1995. 1995. ISBN: 007047799X 9.- Pedrero Moya, José Ignacio Problemi di progettazione delle macchine Madrid: UNED, 1999. 1999. ISBN: 8436239741 10.- Pedrero Moya, José Ignacio Tecnologia delle macchine, Volume I, Fondamenti, alberi, accoppiamenti Madrid: UNED. 2005. ISBN: 8436251253 11.- Spotts, M.F. Elementi di macchine 7ª ed. Messico [ecc.]: Prentice Hall, 1999. 1999. ISBN: 9701702522 Altri: 12.- Faires, Virgil Moring Problemi di progettazione degli elementi delle macchine 2ª ed. Barcellona: Montaner Y Simon, 1980. 1980. ISBN: 8427404824 13.- Kalpakjian, Serope Produzione, ingegneria e tecnologia Messico: Pearson Educación de México, 2002. 2002. ISBN: 9702601371 14.- Neale, Michael J. The Tribology handbook 2ª ed. Oxford: Butterworth Heinemann, 1995. 1995. ISBN: 0750611987 15.- Sánchez Valdés, Saúl Stampaggio a iniezione di termoplastici Città del Messico: Limusa Noriega, 2001. 2001. ISBN: 968185581X 16.- Shigley, Joseph E. Manuale standard di progettazione meccanica 2ª ed. New York: McGraw Hill, 1996. 1996. ISBN: 0070569584 Link MIT OpenCourseWare — Design and Manufacturing II - Corso aperto sulla produzione moderna, i processi, le attrezzature, il controllo, la progettazione per la produzione, i costi, la qualità e la flessibilità. Molto in linea con la produzione, le linee di produzione e i sistemi di produzione. MIT OpenCourseWare — Introduction to Manufacturing Systems - Corso sull’analisi dei sistemi di produzione, flussi di materiale e informazioni, capacità, tempi, pianificazione dello stabilimento, colli di bottiglia, buffer e lotti. Sandvik Coromant — Machining Formulas and Definitions - Risorsa tecnica con formule, parametri e definizioni relative alla lavorazione meccanica: velocità di taglio, avanzamento, durata dell’utensile ed esempi di calcolo. SKF — Product Select - Strumento online per la selezione dei cuscinetti. Utile per la progettazione di elementi di macchine, la selezione dei supporti e le verifiche di base dei componenti meccanici. KHK Gears — Gear Technical Reference - Riferimento tecnico sugli ingranaggi per progettisti di macchine, con nozioni di base, terminologia, tipi, dimensioni e criteri di progettazione. |
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| M140109 | Impianti industriali | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impianti industrialiCódigo: M140109 Imprimir Corso 1. Materia del secondo quadrimestre. Obbligatorio. 6 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso "Impianti industriali" ha come obiettivo quello di fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per progettare, calcolare e dimensionare impianti industriali nell'ambito dell'ingegneria industriale. Il corso consentirà allo studente di conoscere i materiali, le attrezzature, i metodi di calcolo e la normativa applicabile agli impianti industriali trattati, nonché di sviluppare criteri tecnici per selezionare, dimensionare e giustificare soluzioni in contesti industriali. Lo studente dovrà acquisire la capacità di affrontare la progettazione e il calcolo di impianti idraulici, impianti elettrici, impianti di climatizzazione e ventilazione, impianti di domotica e di comunicazione, nonché soluzioni orientate al risparmio e all’efficienza energetica. Inoltre, il corso contribuirà allo sviluppo delle capacità di analizzare, progettare e documentare impianti industriali, applicando criteri di sicurezza, efficienza, normativa, fattibilità tecnica e qualità professionale. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti. Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC2 / CG05. Realizzare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia edilizi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi sulla base di informazioni incomplete o limitate, incluse riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni fondamentali che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC17 / C3. Conoscenze e capacità relative al calcolo e alla progettazione di strutture. - RC18 / C4. Conoscenza e capacità di progettare e dimensionare impianti elettrici e idraulici, illuminazione, climatizzazione e ventilazione, risparmio ed efficienza energetica, acustica, comunicazioni, domotica, edifici intelligenti e impianti di sicurezza. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK1 / CG01. Possedere conoscenze adeguate degli aspetti scientifici e tecnologici relativi a: metodi matematici, analitici e numerici nell’ingegneria, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, meccanica dei mezzi continui, elettronica industriale, automazione, produzione, materiali, metodi quantitativi di gestione, informatica industriale, urbanistica, infrastrutture, ecc. - RK6 / C2. Conoscenze relative a costruzioni, edilizia, impianti, infrastrutture e urbanistica nell’ambito dell’Ingegneria Industriale. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS1 / CG02. Progettare, calcolare e realizzare prodotti, processi, impianti e stabilimenti. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in contesti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. - RS9 / C1. Capacità di progettazione, costruzione e gestione di impianti industriali. Descrizione dei contenuti Il corso tratterà la progettazione e il calcolo degli impianti industriali, compresi gli impianti idraulici, gli impianti elettrici, gli impianti di climatizzazione, ventilazione, domotica, comunicazioni ed efficienza energetica. I contenuti del corso sono i seguenti: 1. Impianti e strutture industriali. 2. Manutenzione e gestione degli impianti industriali. 3. Progettazione e calcolo degli impianti idraulici. 4. Progettazione e calcolo degli impianti elettrici. 5. Progettazione e calcolo degli impianti di climatizzazione. 6. Progettazione e calcolo di impianti di ventilazione. 7. Impianti di domotica e di comunicazione. 8. Efficienza energetica. Attività formative Le attività didattiche del corso sono le seguenti: 1. Presentazione in aula dei concetti relativi al corso e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza in gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti. 2. Attività pratiche o di laboratorio di difficoltà crescente che consentano allo studente di acquisire autonomia nella risoluzione dei problemi. 3. Svolgimento di lavori in piccoli gruppi. 4. Studio individuale, redazione di relazioni, svolgimento di esercitazioni pratiche e altre attività come il lavoro autonomo dello studente o di un gruppo di studenti. 5. Prove di valutazione. Sistema e criteri di valutazione 7. SISTEMI E CRITERI DI VALUTAZIONE I sistemi di valutazione utilizzati per verificare e valutare l’acquisizione dei risultati di apprendimento e delle competenze da parte dello studente si articolano nelle seguenti tipologie: 1) Tipo A. Prove scritte nel corso del semestre, per valutare le competenze tecniche associate alla materia acquisite attraverso lo studio individuale dello studente: 40%. 2) Tipo B. Relazioni sullo svolgimento di esercitazioni di laboratorio o attività pratiche per verificare l’acquisizione delle competenze sviluppate: 25%. 3) Tipo C. Risoluzione di problemi, realizzazione di elaborati, stesura di relazioni, presentazione e discussione di casi pratici o progetti, individualmente o in piccoli gruppi: 35%. SESSIONE ORDINARIA Il corso è suddiviso in quattro blocchi, ciascuno con un peso del 25%. La valutazione di ciascun blocco avverrà secondo i seguenti criteri: 1) Prova scritta o esame parziale del blocco: 10%. 2) Relazione o prova di tirocinio, attività pratica o laboratorio applicato: 6,25%. 3) Risoluzione di un caso pratico, di un problema, di un compito, di una relazione o di un progetto applicato: 8,75%. La ponderazione complessiva del corso sarà quindi: 1) Tipo A. Prove scritte: 40%. 2) Tipo B. Relazioni o attestati di tirocinio o attività pratiche: 25%. 3) Tipo C. Casi pratici, problemi, elaborati, relazioni o progetti: 35%. Per superare la materia tramite valutazione continua sarà necessario aver svolto le attività di valutazione previste nei quattro blocchi e ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10. Gli studenti che non superano il corso tramite valutazione continua potranno presentarsi alla sessione ordinaria secondo la procedura accademica applicabile. La sessione di recupero dovrà consentire di valutare i risultati di apprendimento relativi alle prove scritte, alle esercitazioni o alle attività pratiche, nonché ai casi, ai problemi, ai compiti, alle relazioni o ai progetti. SESSIONE STRAORDINARIA Gli studenti che non abbiano superato la materia nella sessione ordinaria potranno presentarsi alla sessione straordinaria secondo la procedura accademica applicabile. La valutazione straordinaria dovrà consentire di recuperare o sostituire in modo equivalente le prove relative ai diversi sistemi di valutazione previsti nel programma del corso. Calendario Clicca su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- A. J. Conejo. Impianti elettrici. McGraw-Hill. 2007. ISBN: 9788448156398 2.- Franco Martín Sánchez MANUALE PRATICO DI ILLUMINAZIONE AMV Ediciones. 2005. ISBN: 9788487440106 3.- Franco Martín Sánchez Nuovo manuale sugli impianti idraulici, fognari e di riscaldamento. AMV Ediciones. 2007. ISBN: 9788496709089 4.- Ministero per la Transizione Ecologica. Regolamento sugli impianti termici negli edifici. Ministero per la Transizione Ecologica. 2007. ISBN: 9788426733313 Letteratura complementare: 5.- Antonio Crespo. Meccanica dei fluidi Ediciones Paraninfo, S.A.; 1ª edizione (17 aprile 2006). 2006. ISBN: 978-849732292 6.- AURELIO HERNANDEZ MUÑOZ, AURELIO HERNANDEZ LEHMANN MANUALE DI DEPURAZIONE URALITA: SISTEMI DI QUALITÀ NELLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE PARANINFO. 2003. ISBN: 9788428328715 7.- Shan K. Wang (Autore) Manuale di climatizzazione e refrigerazione (INGEGNERIA MECCANICA) McGraw Hill; 2ª edizione. 2000. ISBN: 978-007068167 Link Ministero dell’Industria — Regolamento elettrotecnico per la bassa tensione - Sito ufficiale del REBT e delle relative istruzioni tecniche complementari. Risorsa fondamentale per impianti elettrici a bassa tensione, illuminazione, impianti interni, protezioni e documentazione tecnica. MITECO — Regolamento sugli impianti termici negli edifici - Sito ufficiale del RITE. Risorsa essenziale per impianti di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione, acqua calda sanitaria, efficienza energetica, manutenzione e sicurezza degli impianti termici. IDAE — Linee guida tecniche per il risparmio e l’efficienza energetica negli impianti termici - Linee guida tecniche a supporto del RITE volte a migliorare l’efficienza energetica degli impianti termici. Utili per la progettazione, la manutenzione, il risparmio energetico e le buone pratiche. Ministero dell’Industria — Sicurezza antincendio negli stabilimenti industriali - Sito ufficiale del Regolamento sulla sicurezza antincendio negli stabilimenti industriali, approvato con il Regio Decreto 164/2025. Risorsa rilevante per gli impianti di sicurezza negli stabilimenti industriali. KNX Association — Automazione di abitazioni ed edifici - Risorsa introduttiva sullo standard KNX per la domotica, l’immotica e l’automazione degli edifici. Utile per il settore della domotica, delle comunicazioni e degli edifici intelligenti. |
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| M140110 | Tecniche di trasporto e movimentazione industriale | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecniche di trasporto e movimentazione industrialeCódigo: M140110 Imprimir Corso 1. Materia del secondo quadrimestre. Obbligatorio. 3 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso "Tecniche di trasporto e movimentazione industriale" ha come obiettivo quello di fornire allo studente una visione d'insieme delle modalità di trasporto e dei mezzi di movimentazione comunemente utilizzati nell'industria. Il corso consentirà allo studente di conoscere e analizzare i sistemi di trasporto industriale, il trasporto verticale, i veicoli industriali e le attrezzature di movimentazione, nonché i relativi criteri di selezione, applicazione, verifica e controllo in contesti industriali. Lo studente dovrà sviluppare la capacità di identificare soluzioni tecniche di trasporto e movimentazione industriale, analizzarne il funzionamento, valutarne le condizioni d’uso e applicare criteri tecnici, normativi, di sicurezza e di efficienza nell’ambito dell’Ingegneria Industriale. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC2 / CG05. Effettuare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia edilizi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi sulla base di informazioni incomplete o limitate, incluse riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all'applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni fondamentali che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC19 / C6. Conoscenze e capacità per effettuare verifiche e controlli su impianti, processi e prodotti. - RC20 / C7. Conoscenze e capacità per effettuare certificazioni, audit, verifiche, prove e redigere relazioni. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK1 / CG01. Possedere conoscenze adeguate degli aspetti scientifici e tecnologici relativi a: metodi matematici, analitici e numerici in ingegneria, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, meccanica dei mezzi continui, elettronica industriale, automazione, produzione, materiali, metodi quantitativi di gestione, informatica industriale, urbanistica, infrastrutture, ecc. - RK7 / C5. Conoscenze relative ai metodi e alle tecniche di trasporto e movimentazione industriale. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS1 / CG02. Progettare, calcolare e disegnare prodotti, processi, impianti e stabilimenti. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in ambienti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. Descrizione dei contenuti Il corso tratterà i metodi e le tecniche di trasporto e movimentazione industriale, inclusi i modi di trasporto, il trasporto verticale, i veicoli industriali e le attrezzature di movimentazione. I contenuti del corso sono i seguenti: 1. Modalità di trasporto e trasporto industriale. 2. Gru, elevatori a tazze e nastri trasportatori. 3. Ascensori, montacarichi, scale mobili e marciapiedi mobili. 4. Carrelli elevatori. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1. Presentazione in aula dei concetti relativi al corso e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza in gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti. 2. Svolgimento di lavori in piccoli gruppi. 3. Studio individuale, redazione di relazioni, risoluzione di esercizi, analisi di casi e altre attività svolte in modo autonomo dallo studente o da un gruppo di studenti. 4. Prove di valutazione. Sistema e criteri di valutazione I sistemi di valutazione utilizzati per verificare e valutare l’acquisizione dei risultati di apprendimento e delle competenze da parte dello studente si concretizzano nelle seguenti tipologie: Tipo A. Prove scritte nel corso del semestre, per valutare le competenze tecniche associate alla materia acquisite attraverso lo studio individuale dello studente: 60%. Tipo B. Relazioni sullo svolgimento delle esercitazioni di laboratorio: 0%. Tipo C. Risoluzione di problemi, realizzazione di lavori, elaborazione di relazioni, presentazione e discussione di casi pratici o progetti, individualmente o in piccoli gruppi: 40%. SESSIONE ORDINARIA Nell’ambito della valutazione continua, il corso sarà valutato tramite due prove scritte e un progetto, un elaborato, una relazione, un caso pratico o una presentazione, con le seguenti ponderazioni: Prova parziale 1: 30%. Prova parziale 2: 30%. Progetto, compito, relazione, caso pratico o presentazione: 40%. Per superare il corso con la valutazione continua sarà necessario aver svolto le attività di valutazione previste e ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10. In caso di mancato superamento del corso tramite valutazione continua, lo studente potrà presentarsi alla sessione ordinaria secondo la procedura accademica applicabile. L’esame di recupero dovrà consentire di valutare sia la parte relativa alle prove scritte sia quella relativa al progetto, al compito, alla relazione, al caso pratico o alla presentazione. SESSIONE STRAORDINARIA Gli studenti che non abbiano superato il corso nella sessione ordinaria potranno presentarsi alla sessione straordinaria secondo la procedura accademica applicabile. La valutazione straordinaria dovrà consentire di recuperare o sostituire in modo equivalente gli elementi di valutazione corrispondenti ai sistemi di valutazione previsti nel regolamento: prove scritte, con un peso del 60%, e progetto, elaborato, relazione, caso pratico o presentazione, con un peso del 40%. Calendario Clicca su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- A. Miravete I trasporti nell’ingegneria industriale. Problemi e pratiche Università di Saragozza. 1998. ISBN: 9788492134953 2.- A. Miravete e E. Larrodé I trasporti nell'ingegneria industriale Università di Saragozza. 2002. ISBN: 9788492134960 3.- Agustín López Roa Nastri trasportatori CIE. 2002. ISBN: 8495312999 4.- Antonio Miravete Il libro del trasporto verticale Reverté. 1996. ISBN: 9788492134922 Complementare: 5.- David E. Mulcahy Manuale sulla movimentazione dei materiali McGraw-Hill. 1999. ISBN: 007044014X 6.- Howard I. Shapiro Gru e derrick McGraw-Hill. 2000. ISBN: 0070564221 Link Ministero dell’Industria — Guida tecnica di applicazione ITC AEM 1 Ascensori - Guida tecnica ufficiale relativa alla norma ITC AEM 1 sugli ascensori, aggiornata a dicembre 2025. Risorsa adeguata per il trasporto verticale, l’ispezione, la manutenzione, la sicurezza e gli obblighi tecnici. BOE — Decreto Reale 355/2024, ITC AEM 1 Ascensori - Testo normativo che approva la nuova ITC AEM 1 “Ascensori” del Regolamento sugli Apparecchi di Sollevamento e Movimentazione. Sostituisce il precedente quadro normativo sugli ascensori e costituisce il riferimento normativo di base per la materia. INSST — Attrezzature di sollevamento e movimentazione - Elenco delle Note tecniche di prevenzione relative alle attrezzature di sollevamento e movimentazione: carrelli elevatori, gru a ponte, piattaforme, transpallet e altre attrezzature. Molto utile per la sicurezza, il funzionamento e la prevenzione dei rischi. INSST — NTP 214 Carrelli elevatori - Nota tecnica specifica sui carrelli elevatori, la movimentazione dei carichi, le condizioni d’uso e la sicurezza. Risorsa direttamente allineata al modulo sui carrelli elevatori. CEMA — Pubblicazioni della Conveyor Equipment Manufacturers Association - Pubblicazioni tecniche su nastri trasportatori e attrezzature di trasporto continuo. Risorsa di riferimento per la progettazione, i componenti, il funzionamento e la manutenzione dei trasportatori. |
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| M140111 | Sicurezza sul lavoro | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza sul lavoroCódigo: M140111 Imprimir Corso 1. Materia del secondo quadrimestre. Obbligatoria. 3 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso di Sicurezza industriale ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze e le competenze necessarie per applicare metodi e tecniche di verifica e controllo di impianti, processi e prodotti nell’ambito dell’ingegneria industriale. Il corso consentirà allo studente di conoscere le procedure di certificazione, verifica, collaudo e redazione di rapporti, nonché i principali ambiti tecnici relativi alla sicurezza industriale, in particolare gli impianti antincendio e la sicurezza delle macchine. Lo studente dovrà sviluppare la capacità di analizzare situazioni tecniche legate alla sicurezza industriale, identificare i requisiti normativi e tecnici applicabili, proporre misure di controllo ed elaborare documentazione tecnica, rapporti, verifiche o certificazioni. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC2 / CG05. Effettuare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia edilizi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi sulla base di informazioni incomplete o limitate, includendo riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni fondamentali che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC19 / C6. Conoscenze e capacità per effettuare verifiche e controlli su impianti, processi e prodotti. - RC20 / C7. Conoscenze e capacità per effettuare certificazioni, audit, verifiche, prove e redigere relazioni. Risultati di apprendimento 1. CONOSCENZE - RK1 / CG01. Possedere conoscenze adeguate degli aspetti scientifici e tecnologici relativi a: metodi matematici, analitici e numerici nell’ingegneria, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, meccanica dei mezzi continui, elettronica industriale, automazione, produzione, materiali, metodi quantitativi di gestione, informatica industriale, urbanistica, infrastrutture, ecc. - RK7 / C5. Conoscenze relative ai metodi e alle tecniche di trasporto e movimentazione industriale. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS1 / CG02. Progettare, calcolare e disegnare prodotti, processi, impianti e stabilimenti. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in ambienti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. Descrizione dei contenuti Il corso tratterà i metodi e le tecniche di verifica e controllo di impianti, processi e prodotti, nonché l’elaborazione di certificazioni, verifiche, prove e relazioni nell’ambito della sicurezza industriale. I contenuti del corso sono i seguenti: 1. Tecniche e metodi di verifica e controllo di impianti, processi e prodotti. 2. Certificazioni, verifiche e relazioni. 3. Impianti antincendio. 4. Sicurezza delle macchine. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1. Presentazione in aula dei concetti relativi al corso e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza in gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti. 2. Svolgimento di lavori in piccoli gruppi. 3. Studio individuale, redazione di relazioni, risoluzione di esercizi, analisi di casi e altre attività svolte in modo autonomo dallo studente o da un gruppo di studenti. 4. Prove di valutazione. Sistema e criteri di valutazione 7. SISTEMI E CRITERI DI VALUTAZIONE I sistemi di valutazione utilizzati per verificare e valutare l’acquisizione dei risultati di apprendimento e delle competenze da parte dello studente si concretizzano nelle seguenti tipologie: 1) Tipo A. Prove scritte nel corso del semestre: 60%. 2) Tipo B. Relazioni sullo svolgimento delle esercitazioni di laboratorio: 0%. 3) Tipo C. Risoluzione di problemi, realizzazione di lavori, elaborazione di relazioni, presentazione e discussione di casi pratici o progetti: 40%. SESSIONE ORDINARIA Il sistema di valutazione del corso si articola in due prove scritte e un progetto, un elaborato, una relazione o un caso pratico, con le seguenti ponderazioni: 1) Prova parziale 1: 30%. 2) Prova parziale 2: 30%. 3) Progetto, compito, relazione o caso pratico: 40%. Gli studenti che ottengano un voto ponderato pari o superiore a 5 su 10 supereranno il corso tramite valutazione continua. Qualora non superino il corso tramite valutazione continua, gli studenti potranno sostenere l’esame della sessione ordinaria nelle parti corrispondenti, secondo la procedura accademica applicabile. SESSIONE STRAORDINARIA Qualora non superi la materia nella sessione ordinaria, lo studente potrà sostenere un esame globale nella sessione straordinaria. L’esame globale verterà sull’insieme dei contenuti della materia e potrà includere domande teoriche, questioni pratiche, risoluzione di casi, esercizi applicati o domande relative ai lavori e ai progetti sviluppati durante il corso. Il voto ottenuto in questo esame costituirà il 100% del voto finale della sessione straordinaria. Per questa sessione non verranno conservati né i voti parziali né le parti superate. Calendario Clicca su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- César Ramírez Cavassa. Sicurezza industriale: un approccio industriale. Messico: Limusa. 2000. ISBN: 968-18-3856-4 2.- Ibáñez-Forés, V.; Bovea Edo, M. D.; Braulio-Gonzalo, M. Rischi, certificazioni e audit in ambito industriale Università Jaume I. 2019. ISBN: 978-84-17429- 3.- Neira Rodríguez, J. A. Impianti di protezione antincendio Fondazione Confemetal. 2008. ISBN: 978-84-96743- Letteratura complementare: 4.- Asfahl, C. R.; Rieske, D. W. Sicurezza industriale e gestione della salute Pearson. 2010. ISBN: 978-607442939 5.- César Ramírez Cavassa. La sicurezza sul lavoro e la sua gestione. Alfaomega. 1991. ISBN: 968-6223-23-1 Link Ministero dell’Industria — Sicurezza industriale - Portale ufficiale della sicurezza industriale. Risorsa di riferimento per consultare normative, prodotti industriali, impianti industriali, controlli normativi, organismi di controllo e quadro generale della sicurezza industriale. Ministero dell’Industria — Sicurezza antincendio negli stabilimenti industriali - Pagina ufficiale del Regio Decreto 164/2025, con cui si approva il Regolamento sulla sicurezza antincendio negli stabilimenti industriali. Risorsa centrale per il settore degli incendi industriali. Ministero dell’Industria — Regolamento sugli impianti di protezione antincendio — Pagina ufficiale del Regio Decreto 513/2017, Regolamento sugli impianti di protezione antincendio. Utile per distinguere tra sicurezza antincendio negli stabilimenti industriali e impianti attivi di protezione antincendio. Ministero dell’Industria — Sicurezza delle macchine - Pagina ufficiale sulla sicurezza delle macchine. Include il riferimento al Regolamento UE 2023/1230 e alla Direttiva 2006/42/CE, il cui regime nazionale, disciplinato dal Reg. n. 1644/2008, sarà abrogato a partire dal 14 gennaio 2027. INSST — Attrezzature di lavoro e macchine - Risorsa ufficiale sulla normativa nazionale in materia di attrezzature di lavoro e macchine, compresa la Legge 31/1995 sulla prevenzione dei rischi sul lavoro e il Decreto Reale 1215/1997 sulle attrezzature di lavoro. |
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| M140112 | Gestione aziendale | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione aziendaleCódigo: M140112 Imprimir Corso 1. Materia del secondo quadrimestre. Obbligatoria. 3 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso di "Amministrazione aziendale" ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere, analizzare e applicare i principali elementi di gestione aziendale indispensabili per la direzione e l'amministrazione delle organizzazioni industriali. Il corso consentirà allo studente di conoscere aree aziendali diverse dalla direzione delle operazioni, quali le strutture aziendali, la gestione delle risorse umane, la gestione finanziaria e dei costi, la gestione commerciale e la gestione strategica. Lo studente dovrà sviluppare la capacità di interpretare le informazioni economiche e organizzative, comprendere la logica di funzionamento delle diverse aree aziendali, analizzare le strutture organizzative e applicare criteri di gestione in contesti industriali. Inoltre, il corso contribuirà a far sì che lo studente sia in grado di integrare criteri tecnici, economici, organizzativi e strategici nella gestione di aziende, impianti, stabilimenti e centri tecnologici. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC1 / CG04. Condurre attività di ricerca, sviluppo e innovazione relative a prodotti, processi e metodi. - RC2 / CG05. Realizzare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia edilizi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC3 / CG06. Gestire dal punto di vista tecnico ed economico progetti, impianti, stabilimenti, imprese e centri tecnologici. - RC4 / CG07. Essere in grado di svolgere funzioni di direzione generale, direzione tecnica e direzione di progetti di R&S&I in impianti, imprese e centri tecnologici. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi sulla base di informazioni incomplete o limitate, incluse riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni fondamentali che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e senza ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC12 / B1. Conoscenze e capacità per organizzare e dirigere le imprese. - RC13 / B2. Conoscenze e capacità di strategia e pianificazione applicate a diverse strutture organizzative. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK2 / B3. Conoscenze di diritto commerciale e del lavoro. - RK3 / B4. Conoscenze di contabilità finanziaria e di costi. - RK4 / B5. Conoscenze relative ai sistemi informativi gestionali, all’organizzazione industriale, ai sistemi produttivi e alla logistica, nonché ai sistemi di gestione della qualità. - RK5 / B6ii. Conoscenze in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS2 / CG03. Dirigere, pianificare e supervisionare team multidisciplinari. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in contesti nuovi o poco conosciuti, all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. Descrizione dei contenuti Il corso tratterà i principali ambiti dell’amministrazione e della gestione aziendale, tra cui strutture aziendali, risorse umane, gestione finanziaria e dei costi, gestione commerciale e gestione strategica. I contenuti del corso sono i seguenti: 1. Strutture aziendali. 2. Gestione delle risorse umane. 3. Gestione finanziaria e dei costi. 4. Gestione commerciale. 5. Gestione strategica e processo decisionale aziendale. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1. Presentazione in aula dei concetti relativi al corso e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza di gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti. 2. Attività pratiche o di difficoltà crescente che consentano allo studente di acquisire autonomia nella risoluzione di problemi di amministrazione e gestione aziendale. 3. Svolgimento di lavori in piccoli gruppi. 4. Studio individuale, redazione di relazioni, risoluzione di esercizi, analisi di casi e altre attività svolte autonomamente dallo studente o da un gruppo di studenti. 5. Prove di valutazione. Sistema e criteri di valutazione 7. SISTEMI E CRITERI DI VALUTAZIONE I sistemi di valutazione utilizzati per verificare e valutare l’acquisizione dei risultati di apprendimento e delle competenze da parte dello studente si concretizzano nelle seguenti tipologie: 1. Tipo A. Prove scritte nel corso del semestre: 50%. 2. Tipo B. Relazioni o prove delle attività pratiche: 15%. 3. Tipo C. Risoluzione di problemi, realizzazione di lavori, elaborazione di relazioni, presentazione e discussione di casi pratici o progetti: 35%. SESSIONE ORDINARIA Il sistema di valutazione del corso si articola in due prove scritte, attività pratiche e un progetto o un lavoro applicato con discussione, con le seguenti ponderazioni: 1. Primo esame parziale: 25%. 2. Secondo esame parziale: 25%. 3. Attività pratiche, esercizi, casi di studio o relazioni applicate: 15%. 4. Progetto, lavoro applicato e discussione di gruppo: 35%. La media ponderata delle attività sopra indicate dovrà essere pari o superiore a 5 su 10 per superare il corso. Inoltre, nelle prove parziali si dovrà ottenere un voto minimo di 3 su 10. Qualora non si raggiunga tale minimo in una delle prove parziali, lo studente dovrà sostenere l’esame finale ordinario e, se del caso, quello straordinario. L’esame finale ordinario verterà sull’intera materia e non saranno convalidate le parti o le prove parziali già superate. SESSIONE STRAORDINARIA Qualora non si superi la materia nella sessione ordinaria, lo studente potrà sostenere un esame globale nella sessione straordinaria. L’esame globale verterà sull’intero contenuto della materia e potrà includere domande teoriche, questioni pratiche, risoluzione di casi, esercizi applicati o domande relative ai lavori e ai progetti sviluppati durante il corso. Il voto ottenuto in questo esame costituirà il 100% del voto finale della sessione straordinaria. Calendario Clicca su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- María Iborra, Ángels Dasí, Consuelo Dolz, Carmen Ferrer Fondamenti di gestione aziendale. Concetti e competenze manageriali PARANINFO. 2006. ISBN: 9788428399227 2.- P. Kotler e G. Armstrong Principi di marketing Pearson-Prentice Hall. 2008. ISBN: 9788483224465 3.- Richard Brealey, Stewart Myers e Franklin Allen Principi di finanza aziendale McGraw-Hill. 2020. ISBN: 1260565556 Letteratura complementare: 4.- DOMINGUEZ MACHUCA, J.A. Gestione delle operazioni, aspetti strategici nella produzione e nei servizi McGraw-Hill, Madrid. 1995. ISBN: 8448118480 5.- JOSE LUIS MUNUERA ALEMAN MARKETING STRATEGICO: TEORIA E CASI Pirámide. 1998. ISBN: 9788436811117 6.- Lipsey, Richard G. Introduzione all’economia positiva Vicens Vives. 1993. ISBN: 8431629231 7.- Petra Mateos Gestione e obiettivi dell’impresa contemporanea Ramón Areces. 1998. ISBN: 9788480042796 Link Banca di Spagna — Centrale dei Bilanci - Pubblicazione con dati aggregati relativi a oltre 800.000 imprese non finanziarie: bilanci, conti economici, occupazione, salari e indici. Utile per l’analisi economico-finanziaria delle imprese reali. INE — Elenco centrale delle imprese - Risorsa statistica sulle imprese spagnole e sulle unità locali. Serve per analizzare la struttura imprenditoriale, le dimensioni delle imprese, i settori e l’evoluzione del tessuto produttivo. BOE — Codice di Commercio e legislazione complementare - Codice elettronico aggiornato con la normativa commerciale e la legislazione complementare. Utile per introdurre il tema delle società, degli obblighi commerciali e del quadro giuridico di base dell'impresa. Ministero del Lavoro — Guida al Lavoro - Guida ufficiale aggiornata sulla normativa del lavoro, i contratti, i diritti e gli obblighi lavorativi. Risorsa adatta per il modulo dedicato alle risorse umane e al quadro lavorativo dell’impresa. Finanzas para Todos — CNMV e Banca di Spagna - Portale divulgativo di educazione finanziaria con strumenti e contenuti su bilancio, indebitamento, risparmio, investimenti e decisioni finanziarie. Utile come supporto introduttivo per gli studenti privi di conoscenze finanziarie di base. |
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| M140191 | Scienza e ingegneria dei materiali | CM | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M140194 | Approfondimento di matematica | CM | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALE: | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondo anno
PRIMO QUATTROMESTE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| M240101 | Gestione integrata dei progetti | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione integrata dei progettiCódigo: M240101 Imprimir Corso 2. Materia del primo quadrimestre. Obbligatorio. 3 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso di "Gestione integrata dei progetti" ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze e le competenze necessarie per la gestione integrata dei progetti nell'ambito dell'ingegneria industriale. Il corso consentirà allo studente di comprendere i fondamenti della gestione dei progetti, il loro ciclo di vita, i processi di gestione e le principali aree gestionali necessarie per pianificare, eseguire, controllare e chiudere un progetto. Lo studente dovrà acquisire la capacità di applicare strumenti e modelli di gestione orientati al raggiungimento degli obiettivi del progetto in termini di ambito, tempistiche, costi, rischi, qualità, risorse e approvvigionamenti. Inoltre, il corso introdurrà metodologie agili e strumenti a supporto della gestione dei progetti e del processo decisionale, favorendo l’applicazione pratica dei contenuti a progetti industriali e tecnologici. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti. Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC1 / CG04. Condurre attività di ricerca, sviluppo e innovazione relative a prodotti, processi e metodi. - RC2 / CG05. Realizzare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia edilizi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC3 / CG06. Gestire dal punto di vista tecnico ed economico progetti, impianti, stabilimenti, aziende e centri tecnologici. - RC4 / CG07. Essere in grado di svolgere funzioni di direzione generale, direzione tecnica e direzione di progetti di R&D&I in impianti, imprese e centri tecnologici. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi sulla base di informazioni incomplete o limitate, incluse riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni fondamentali che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC15 / B7. Conoscenze e capacità per la gestione integrata dei progetti. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK4 / B5. Conoscenze relative ai sistemi informativi per la gestione, all’organizzazione industriale, ai sistemi produttivi e alla logistica, nonché ai sistemi di gestione della qualità. - 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS2 / CG03. Dirigere, pianificare e supervisionare team multidisciplinari. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS2 / CG03. Dirigere, pianificare e supervisionare team multidisciplinari. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in ambienti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. Descrizione dei contenuti Il corso tratterà la gestione integrata dei progetti, gli strumenti di supporto alla direzione e alla gestione dei progetti e gli strumenti di supporto al processo decisionale. 1. Fondamenti della gestione integrata dei progetti. 2. Analisi dei rischi. 3. Gestione dei tempi, delle risorse, dei costi e degli appalti. 4. Metodologie agili nella gestione dei progetti. 5. Strumenti di supporto al processo decisionale. I contenuti del corso sono i seguenti: 1. Fondamenti della gestione dei progetti: Introduzione alla gestione dei progetti. Concetti fondamentali. Ciclo di vita del progetto. Processi di gestione dei progetti: avvio, pianificazione, esecuzione, controllo e chiusura. 2. Gestione dell’integrazione del progetto: avvio, piano e sviluppo del piano di progetto. 3. Gestione dell’ambito: definizione dell’ambito, pianificazione dell’ambito, controllo e verifica dell’ambito. 4. Gestione dei tempi e dei costi: definizione delle attività, relazioni di dipendenza, stima della durata delle attività, tecniche di programmazione. Stima dei costi, risorse, livellamento, budget, monitoraggio. 5. Gestione del rischio: identificazione del rischio; analisi qualitativa e quantitativa del rischio; alternative e piani di emergenza. 6. Gestione delle risorse umane e degli appalti. 7. Sistemi di gestione della qualità. Piano di qualità del progetto. Verifica, controllo e audit dei progetti industriali. 8. Metodologie agili nella gestione dei progetti: Origine e principi. 9. Metodologie e artefatti agili: Kanban. Scrum. 10. Ruoli del team agile. 11. Strumenti di supporto alla direzione e alla gestione dei progetti: Planner, Trello, Mural. 12. Altri strumenti: Asana, Microsoft Project. 13. Strumenti di supporto al processo decisionale: analisi SWOT, albero decisionale, analisi di Pareto. 14. Altri strumenti decisionali: la tecnica dei 5 perché. Diagramma causa-effetto. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1. Presentazione in aula dei concetti relativi al corso e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza di gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti. 2. Attività pratiche o di laboratorio di difficoltà crescente che consentano allo studente di acquisire autonomia nella risoluzione dei problemi. 3. Svolgimento di lavori in piccoli gruppi. 4. Studio individuale, redazione di relazioni, risoluzione di esercizi, analisi di casi e altre attività svolte in modo autonomo dallo studente o da un gruppo di studenti. Sistema e criteri di valutazione I sistemi di valutazione utilizzati per verificare e valutare l’acquisizione dei risultati di apprendimento e delle competenze da parte dello studente si concretizzano nelle seguenti tipologie: 1. Tipo A. Prove scritte nel corso del semestre, per valutare le competenze tecniche associate al corso acquisite attraverso lo studio individuale dello studente: 40%. 2. Tipo B. Relazioni sullo svolgimento di tirocini, esercitazioni o attività applicate per verificare l’acquisizione delle competenze sviluppate: 25%. 3. Tipo C. Risoluzione di problemi, realizzazione di lavori, elaborazione di relazioni, presentazione e discussione di casi pratici o progetti, individualmente o in piccoli gruppi: 35%. SESSIONE ORDINARIA Il sistema di valutazione del corso è strutturato in tre blocchi: 1. E1. Prova scritta: 40%. 2. E2. Esercitazioni, esercitazioni pratiche o attività applicate: 25%. 3. E3. Elaborato, relazione, caso pratico, progetto o discussione: 35%. Per superare il corso sarà necessario ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10. Nel caso in cui non si superi il corso tramite la valutazione continua, lo studente potrà presentarsi alla sessione ordinaria secondo la procedura accademica applicabile. SESSIONE STRAORDINARIA Qualora non si superi la materia nella sessione ordinaria, lo studente potrà sostenere un esame complessivo nella sessione straordinaria. L’esame globale verterà sull’insieme dei contenuti del corso e potrà includere domande teoriche, questioni pratiche, risoluzione di casi, esercizi applicati o domande relative ai lavori e ai progetti sviluppati durante il corso. Il voto ottenuto in questo esame costituirà il 100% del voto finale della sessione straordinaria. Calendario Clicca su questo link per scaricare il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- Heagney J. Fundamentals of Project Management Amacom. 2016. ISBN: 0814437362 2.- Josh Wright Project Management: La guida completa alla gestione agile dei progetti, Lean Analytics, Scrum, Kanban, Josh Wright. 2021. ISBN: 1914042492 3.- Kerzner, H. Gestione dei progetti: un approccio sistemico alla pianificazione, alla programmazione e al controllo. John Wiley. 2017. ISBN: 1119165350 4.- Project Management Institute Guida al Project Management Body of Knowledge (Guida PMBOK) - Ottava edizione Project Management Institute. 2026. ISBN: 9781628251845 Letteratura complementare: 5.- 12. Hidalgo A, León G, Pavón J. La gestione dell’innovazione e della tecnologia nelle organizzazioni Pirámide. 2002. ISBN: 8436817028 6.- AENOR Norma AENOR UNE-ISO 157.001:2014 Criteri generali per la redazione formale dei documenti che costituiscono un progetto tecnico AENOR. 2014. ISBN: 9788490640135 7.- AENOR Norma AENOR UNE-ISO 21502:2020 Gestione di progetti, programmi e portafogli AENOR. 2020. ISBN: 9788415915949 8.- Fondazione Vértice Emprende Gestione dei progetti. Direzione e gestione delle imprese Fondazione Vértice Emprende. 2007. ISBN: 8492533005 9.- Lasa C., Álvarez A., de las Heras, R. Metodi agili: Scrum, Kanban, Lean. Anaya Multimedia. 2017. ISBN: 9788441538887 10.- R. WYSOCKI, R. Beck, D. B. Crane et al. Gestione efficace dei progetti Wiley. 2000. ISBN: 471360287 11.- Robert K. Wysocki Gestione efficace dei progetti: tradizionale, agile, estrema, ibrida John Wiley. 2019. ISBN: 1119562805 12.- Serer M.A. Gestione integrata dei progetti Edicions UPC. 2010. ISBN: 9788476539309 Link Project Management Institute — PMBOK Guide - Sito ufficiale della PMBOK Guide e degli standard di gestione dei progetti del PMI. Risorsa di riferimento per i fondamenti, i principi e gli ambiti di prestazione nella gestione dei progetti. ISO 21502:2020 — Linee guida sulla gestione dei progetti - Norma internazionale con linee guida per la gestione dei progetti. Risorsa adeguata per aggiornare il precedente riferimento UNE-ISO 21500:2013. UNE 157001:2014 — Criteri generali per i progetti tecnici - Norma spagnola sui criteri generali per la redazione formale dei documenti di un progetto tecnico. Di grande rilevanza per i progetti di ingegneria industriale. Scrum Guide — Guida ufficiale di Scrum - Guida ufficiale di Scrum redatta da Ken Schwaber e Jeff Sutherland. Risorsa fondamentale per il modulo dedicato alle metodologie agili, ai ruoli, agli eventi, agli artefatti e ai principi di Scrum. Atlassian — Kanban - Risorsa introduttiva e pratica su Kanban, gestione visiva del lavoro, flusso, limiti WIP e miglioramento continuo. Utile per le sessioni pratiche sulle metodologie agili. |
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| M240102 | Gestione della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazioneCódigo: M240102 Imprimir Corso 2. Materia del primo quadrimestre. Obbligatorio. 3 crediti. Profesores
Obiettivi Il corso "Gestione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione" ha come obiettivo quello di far comprendere allo studente il ruolo strategico della R&S&I nell'azienda industriale e la sua integrazione con la pianificazione, la competitività aziendale e il miglioramento di prodotti, processi e metodi. Il corso consentirà allo studente di conoscere i sistemi formali di gestione della R&D&I, in particolare la norma UNE 166002:2021, e la loro applicazione pratica in contesti reali. Lo studente dovrà acquisire la capacità di pianificare, dirigere e giustificare progetti di R&D&I, dalla loro impostazione tecnico-economica fino alla loro valutazione e chiusura, integrando criteri tecnici, economici, organizzativi, normativi e di sostenibilità. Inoltre, il corso tratterà gli strumenti di gestione dell’innovazione, gli strumenti di supporto al processo decisionale, la collaborazione pubblico-privata, le fonti di finanziamento, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati. Il corso introdurrà inoltre l’applicazione di strumenti tecnologici avanzati, quali l’intelligenza artificiale, le tecnologie emergenti e le piattaforme Low Code, al processo di innovazione e alla gestione dei progetti di R&S&I. Di conseguenza, lo studente dovrà essere in grado di identificare opportunità di innovazione, strutturare proposte di progetti di R&S&I, giustificarne la fattibilità e l’impatto, e mettere in relazione la gestione dell’innovazione con la strategia e la competitività dell’azienda industriale. Prerequisiti Non sono stati stabiliti prerequisiti. Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC1 / CG04. Condurre attività di ricerca, sviluppo e innovazione relative a prodotti, processi e metodi. - RC2 / CG05. Realizzare la pianificazione strategica e applicarla a sistemi sia edilizi che di produzione, di qualità e di gestione ambientale. - RC3 / CG06. Gestire dal punto di vista tecnico ed economico progetti, impianti, stabilimenti, imprese e centri tecnologici. - RC4 / CG07. Essere in grado di svolgere funzioni di direzione generale, direzione tecnica e direzione di progetti di R&S&I in impianti, imprese e centri tecnologici. - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi sulla base di informazioni incomplete o limitate, incluse riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni fondamentali che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC15 / B7. Conoscenze e capacità per la gestione integrata dei progetti. - RC16 / B8. Capacità di gestione della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK4 / B5. Conoscenze relative ai sistemi informativi gestionali, all’organizzazione industriale, ai sistemi produttivi e alla logistica, nonché ai sistemi di gestione della qualità. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS2 / CG03. Dirigere, pianificare e supervisionare team multidisciplinari. - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in ambienti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. Descrizione dei contenuti 5. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI Il corso tratterà la gestione della R&S&I nell’industria, la direzione di progetti di R&S&I, gli strumenti di gestione dell’innovazione, gli strumenti di supporto al processo decisionale e la collaborazione pubblico-privata nella R&S&I. I contenuti del corso sono i seguenti: 1. Gestione della R&S&I nell’industria. 2. Progetti di R&S&I. 3. Strumenti di gestione della R&S&I. 4. Collaborazione pubblico-privata in R&S&I. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1. Presentazione in aula dei concetti relativi al corso e risoluzione di problemi che consentano allo studente di apprendere come affrontarli, nonché altre sessioni in presenza in gruppo quali lezioni di discussione, condivisione, analisi di casi o attività equivalenti. 2. Attività pratiche o di laboratorio di difficoltà crescente che consentano allo studente di acquisire autonomia nella risoluzione dei problemi. 3. Svolgimento di lavori in piccoli gruppi. 4. Studio individuale, redazione di relazioni, risoluzione di esercizi, analisi di casi e altre attività svolte in modo autonomo dallo studente o da un gruppo di studenti. 5. Prove di valutazione. Sistema e criteri di valutazione 7. SISTEMI E CRITERI DI VALUTAZIONE I sistemi di valutazione utilizzati per verificare e valutare l’acquisizione dei risultati di apprendimento e delle competenze da parte dello studente si concretizzano nelle seguenti tipologie: 1. Tipo A. Prove scritte nel corso del semestre, per valutare le competenze tecniche associate al corso acquisite attraverso lo studio individuale dello studente: 40%. 2. Tipo B. Relazioni sullo svolgimento di tirocini, esercizi o attività applicate per verificare l’acquisizione delle competenze sviluppate: 25%. 3. Tipo C. Risoluzione di problemi, realizzazione di lavori, elaborazione di relazioni, presentazione e discussione di casi pratici o progetti, individualmente o in piccoli gruppi: 35%. SESSIONE ORDINARIA La valutazione del corso si baserà sul superamento di una prova scritta, sulla realizzazione di attività pratiche applicate e sulla corretta esecuzione di un tirocinio individuale. Il sistema di valutazione è strutturato come segue: 1. Prova scritta: 40%. La prova scritta valuterà le conoscenze teoriche e pratiche relative al corso, tra cui la gestione della R&S&I, i sistemi formali di gestione, i progetti di R&S&I, gli strumenti di gestione, la collaborazione pubblico-privata, il finanziamento, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati. 2. Attività pratiche, esercizi applicati, analisi di casi o prove di lavoro sugli strumenti di gestione della R&S&I: 25%. Queste attività consentiranno di verificare l’applicazione di strumenti, norme, processi e criteri di gestione della R&S&I a situazioni reali o simulate. 3. Esercitazione individuale di proposta di progetto di R&S&I: 35%. L’esercizio sarà svolto individualmente e consisterà nella redazione di una proposta di progetto di R&D&I. Verranno valutati l’identificazione dell’opportunità, la definizione degli obiettivi, l’ambito di applicazione, la metodologia, la pianificazione, le risorse, la fattibilità tecnico-economica, l’impatto atteso e la coerenza con i criteri di gestione della R&S&I trattati nel corso. Per superare il corso sarà necessario ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10. Qualora non si superi il corso tramite la valutazione continua, lo studente dovrà sostenere un esame finale nella sessione ordinaria, secondo la procedura accademica applicabile. SESSIONE STRAORDINARIA Qualora non si superi il corso nella sessione ordinaria, lo studente potrà sostenere un esame globale nella sessione straordinaria. L’esame globale verterà sull’insieme dei contenuti del corso e potrà includere domande teoriche, questioni pratiche, risoluzione di casi, esercizi applicati o domande relative alla proposta di progetto di R&S&I sviluppata durante il corso. Il voto ottenuto in questo esame costituirà il 100% del voto finale della sessione straordinaria. Calendario Clicca su questo link per ottenere il calendario dettagliato in formato Excel
Bibliografia Di base: 1.- AENOR / UNE UNE-EN ISO 56001:2024. Sistemi di gestione dell’innovazione. Requisiti. AENOR / UNE. 2024. ISBN: 9788415915992 2.- AENOR / UNE UNE-EN ISO 56002:2021 / ISO 56002:2019. Gestione dell’innovazione. Sistema di gestione dell’innovazione. Linee guida AENOR / UNE. 2021. ISBN: 9788481435184 3.- Joe Tidd, J. R. Bessant Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change Wiley. 2020. ISBN: 9781119713302 4.- Project Management Institute Guida al Project Management Body of Knowledge (Guida PMBOK) - Ottava edizione Project Management Institute. 2026. ISBN: 9781628251845 5.- Trott, P. Gestione dell’innovazione e sviluppo di nuovi prodotti Pearson. 2020. ISBN: 9781292251547 Letteratura complementare: 6.- Lundvall, B. Innovazione di prodotto e interazione tra utente e produttore. Serie di ricerche sullo sviluppo industriale, 31. Aalborg University Press. 1985. ISBN: 9781847206091 7.- Martin, Michael J.C. Gestione dell’innovazione e dell’imprenditorialità nelle imprese tecnologiche. Wiley. 1994. ISBN: 9780471572190 8.- OCSE Manuale di Frascati 2015: Linee guida per la raccolta e la comunicazione dei dati sulla ricerca e lo sviluppo sperimentale OECD Publishing. 2015. ISBN: 9789264239012 9.- OCSE ed Eurostat Manuale di Oslo 2018: Linee guida per la raccolta, la comunicazione e l'utilizzo dei dati sull'innovazione Edizioni OCSE, Parigi. 2018. ISBN: 9789264304604 Link ISO 56001:2024 — Sistema di gestione dell’innovazione - Pagina ufficiale della norma ISO 56001:2024, che stabilisce i requisiti e fornisce indicazioni per l’implementazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione dell’innovazione. Risorsa fondamentale per aggiornare l’approccio della precedente norma UNE 166002. ISO 56002:2019 — Linee guida per il sistema di gestione dell’innovazione - Pagina ufficiale della norma ISO 56002, una guida per definire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione dell’innovazione. OCSE / Eurostat — Manuale di Oslo 2018 - Manuale internazionale di riferimento per definire, misurare e analizzare l’innovazione nelle imprese e nelle organizzazioni. Utile per distinguere tra innovazione di prodotto, di processo, organizzativa, di mercato e attività correlate. OCSE — Manuale di Frascati 2015 - Manuale internazionale di riferimento per definire e misurare le attività di ricerca e sviluppo sperimentale. Molto utile per distinguere tra ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale. https://www.cdti.es/ayudas-y-servicios - Portale ufficiale degli aiuti del CDTI per progetti imprenditoriali di R&S&I tecnologica e innovazione. Include l’indice degli aiuti e una guida semplice per identificare gli strumenti adeguati. Commissione Europea — Horizon Europe - Portale ufficiale di Horizon Europe, programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021-2027, con informazioni su bandi, documentazione e finanziamenti. Horizon Europe dispone di un bilancio di 95.500 milioni di euro. |
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| M240103 | Tirocini esterni | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirocini esterniCódigo: M240103 Imprimir Anno accademico 2. Materia del primo quadrimestre. Obbligatoria. 6 crediti. Profesores
Obiettivi L'obiettivo dei tirocini accademici esterni è quello di consentire allo studente di conoscere l'ambiente lavorativo in uno qualsiasi dei settori industriali e di acquisire competenze professionali legate all'esercizio della professione di ingegnere industriale. I tirocini esterni devono offrire allo studente la possibilità di sviluppare modalità operative tipiche dell’ambito professionale, applicando in un contesto reale le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il Master. Durante il periodo di permanenza presso la sede del tirocinio, lo studente dovrà integrarsi in un ambiente professionale, partecipare ad attività relative al settore dell’ingegneria industriale e sviluppare capacità di analisi, sintesi, comunicazione professionale, lavoro di squadra, responsabilità, autonomia, apprendimento autonomo, impegno etico e orientamento verso uno sviluppo professionale di qualità. Il tirocinio si svolgerà presso aziende, enti pubblici o privati, centri tecnologici o centri di ricerca, sempre sotto la supervisione di un tutor esterno appartenente alla struttura in cui si svolge e di un tutor accademico collegato al corso di laurea. Il risultato del lavoro dello studente durante il tirocinio consisterà nella presentazione di una relazione scritta sul lavoro svolto presso l’ente esterno, nella quale verrà illustrato in modo dettagliato il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio. Prerequisiti Si raccomanda che lo studente abbia completato almeno 45 ECTS del piano di studi previsto prima dell’inizio dei tirocini accademici esterni. Tale raccomandazione si basa sul carattere professionalizzante del tirocinio e sulla necessità che lo studente abbia acquisito in precedenza una base sufficiente di conoscenze, abilità e competenze del Master per potersi integrare adeguatamente in un contesto professionale legato all’Ingegneria Industriale. In particolare, i tirocini esterni hanno lo scopo di consentire allo studente di applicare in un contesto reale le conoscenze acquisite durante il corso di laurea, di sviluppare modalità operative proprie dell’esercizio professionale e di svolgere compiti con il livello di maturità tecnica, responsabilità e autonomia previsto nell’ambito dell’Ingegneria Industriale. Lo svolgimento del tirocinio dovrà essere collegato a un progetto formativo adeguato al livello di competenze raggiunto dallo studente e sarà supervisionato da un tutor esterno e da un tutor accademico. Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi a partire da informazioni che, pur essendo incomplete o limitate, includano riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni ultime che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC21 / D2. Capacità di integrarsi in un team di professionisti multidisciplinare. - RC22 / D3. Capacità di critica costruttiva e di analisi, avvalendosi delle conoscenze e delle competenze acquisite durante il percorso di laurea. - RC23 / D4. Motivazione verso il lavoro e lo sviluppo professionale di qualità. - RC24 / D6. Impegno e coinvolgimento etico e personale. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK8 / D1. Capacità di analisi e sintesi dei lavori svolti, nonché capacità di comunicazione attraverso la presentazione di relazioni professionali scritte e la loro esposizione orale. 2. ABILITÀ E COMPETENZE - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in contesti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le abilità di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autogestito o autonomo. - RS10 / D5. Capacità di apprendimento autonomo e di autovalutazione. Descrizione dei contenuti Il contenuto dei tirocini accademici esterni si baserà sullo svolgimento di attività lavorative presso un centro precedentemente collegato all’Università tramite una convenzione in cui siano espressamente indicate le attività di tirocinio accademico esterno presso tale centro. Il tema o l’ambito di attività sarà definito prima dell’inizio del periodo di tirocinio dello studente e potrà riguardare diversi aspetti di carattere professionale nell’ambito delle materie che compongono il corso di laurea magistrale in Ingegneria Industriale. Il risultato del lavoro svolto dallo studente durante il tirocinio in azienda consisterà nella presentazione di una relazione scritta sul lavoro svolto presso la sede esterna. In essa verrà illustrato in modo dettagliato il lavoro svolto durante il periodo dedicato allo stesso. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1) Tutoraggio e monitoraggio personalizzato dei tirocini accademici esterni: 5 ore. Tutoraggio e monitoraggio personalizzato che consentano un orientamento efficace dello studente da parte del tutor esterno e del tutor accademico, in modo da raggiungere gli obiettivi proposti all’inizio del tirocinio. 2) Soggiorno presso il centro di tirocinio e sviluppo professionale sul posto di lavoro: 125 ore. Svolgimento delle attività professionali assegnate allo studente presso la sede esterna, nell’ambito della convenzione e del relativo progetto formativo. 3) Lavoro personale: 20 ore. Lavoro personale dello studente finalizzato alla stesura della relazione sul tirocinio, all’analisi dell’esperienza svolta, alla riflessione sugli apprendimenti acquisiti e alla preparazione dei materiali necessari per la valutazione. Totale: 150 ore. Sistema e criteri di valutazione La valutazione dei tirocini accademici esterni verrà effettuata tenendo conto del lavoro svolto dallo studente presso la struttura esterna, del monitoraggio effettuato durante il periodo di tirocinio e della relazione presentata. Il sistema di valutazione sarà composto dalle seguenti attività: 1) Valutazione da parte del tutor esterno: 40%. Il tutor esterno valuterà il lavoro svolto presso la sede esterna, tenendo conto di aspetti quali puntualità, impegno, capacità lavorativa, rapporti con i colleghi, rapporti con i superiori, grado di coinvolgimento, responsabilità professionale, autonomia e adeguatezza della prestazione rispetto agli obiettivi formativi stabiliti. 2) Valutazione da parte del tutor accademico: 60%. Il tutor accademico valuterà la relazione presentata dallo studente, la capacità organizzativa, il grado di maturità raggiunto durante l’intero processo di monitoraggio, l’integrazione delle conoscenze acquisite, la riflessione critica sull’esperienza e i commenti forniti dal tutor esterno durante lo svolgimento del tirocinio. Il voto finale del corso risulterà dalla somma ponderata di entrambe le valutazioni. Per superare il corso sarà necessario ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10, in conformità con il sistema generale di valutazione applicabile ai corsi di laurea universitari ufficiali. |
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| M240104 | Tesi di laurea magistrale | OB | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesi di laurea magistraleCódigo: M240104 Imprimir Corso 2. Materia del primo quadrimestre. Obbligatorio. 18 crediti. Profesores
Obiettivi L'obiettivo della Tesi di Master è che lo studente realizzi, presenti e discuta un lavoro originale, individuale e integrativo, consistente in un progetto di Ingegneria Industriale di natura professionale in cui siano sintetizzate le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite nel corso del Master. La Tesi di Master dovrà consentire allo studente di dimostrare la propria capacità di ideare, pianificare, sviluppare e difendere un progetto di adeguata complessità tecnica in uno qualsiasi degli ambiti propri dell’Ingegneria Industriale. Attraverso la Tesi di Master, lo studente dovrà integrare conoscenze tecniche, metodologiche, normative, economiche, organizzative e professionali, applicandole alla risoluzione di un problema o di un'esigenza ingegneristica con criteri di rigore, fattibilità, responsabilità professionale e qualità documentale. Il lavoro sarà svolto sotto la direzione accademica di un relatore o tutore e si concluderà con la presentazione di una tesi scritta e la sua discussione orale dinanzi a una commissione universitaria. Prerequisiti Per poter svolgere la Tesi di Master, lo studente dovrà essersi iscritto a tutte le altre materie del corso di laurea. Lo studente non potrà esporre né discutere la propria Tesi di Master fino a quando non avrà conseguito tutti i crediti rimanenti del piano di studi necessari per il conseguimento del titolo. Competenze Nel corso di studi si acquisiranno e svilupperanno le seguenti competenze: 1) RC10 / A5. Conoscenze e capacità per la progettazione e l’analisi di macchine e motori termici, macchine idrauliche e impianti di riscaldamento e raffreddamento industriale. 2) RC11 / A6. Conoscenze e capacità che consentono di comprendere, analizzare, sfruttare e gestire le diverse fonti di energia. 3) RC12 / B1. Conoscenze e capacità per organizzare e dirigere le imprese. 4) RC13 / B2. Conoscenze e capacità relative alla strategia e alla pianificazione applicate a diverse strutture organizzative. 5) RC14 / B6. Competenze relative all’organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse umane. 6) RC15 / B7. Conoscenze e competenze per la gestione integrata dei progetti. 7) RC16 / B8. Capacità di gestione della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica. 8) RC17 / C3. Conoscenze e competenze relative al calcolo e alla progettazione di strutture. 9) RC18 / C4. Conoscenze e competenze per la progettazione e la realizzazione di impianti elettrici e idraulici, illuminazione, climatizzazione e ventilazione, risparmio ed efficienza energetica, acustica, comunicazioni, domotica, edifici intelligenti e impianti di sicurezza. 10) RC19 / C6. Conoscenze e competenze per effettuare verifiche e controlli su impianti, processi e prodotti. 11) RC20 / C7. Conoscenze e competenze per effettuare certificazioni, audit, verifiche, prove e redigere relazioni. 12) RC25 / E1. Realizzazione, presentazione e discussione, una volta ottenuti tutti i crediti previsti dal piano di studi, di un elaborato originale realizzato individualmente dinanzi a una commissione universitaria, consistente in un progetto integrale di Ingegneria Industriale di natura professionale in cui siano sintetizzate le competenze acquisite durante il percorso formativo. 13) RC26 / E4. Ideare e realizzare progetti di ingegneria industriale utilizzando i principi e le metodologie propri dell’ingegneria. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 3.1. CONOSCENZE 1) RK1 / CG01. Possedere conoscenze adeguate degli aspetti scientifici e tecnologici relativi a: metodi matematici, analitici e numerici in ingegneria, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, meccanica dei mezzi continui, elettronica industriale, automazione, produzione, materiali, metodi quantitativi di gestione, informatica industriale, urbanistica, infrastrutture, ecc. 2) RK2 / B3. Conoscenze di diritto commerciale e del lavoro. 3) RK3 / B4. Conoscenze di contabilità finanziaria e dei costi. 4) RK4 / B5. Conoscenze di sistemi informativi gestionali, organizzazione industriale, sistemi produttivi e logistica e sistemi di gestione della qualità. 5) RK5 / B6ii. Conoscenze in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro. 6) RK6 / C2. Conoscenze relative all’edilizia, alle costruzioni, agli impianti, alle infrastrutture e all’urbanistica nell’ambito dell’ingegneria industriale. 7) RK7 / C5. Conoscenze relative a metodi e tecniche di trasporto e movimentazione industriale. 8) RK9 / E3. Acquisire in modo autonomo nuove conoscenze e tecniche adeguate alla progettazione e allo sviluppo di progetti nell’ambito dell’ingegneria industriale. 3.2. COMPETENZE E ABILITÀ 1) RS1 / CG02. Progettare, calcolare e disegnare prodotti, processi, impianti e stabilimenti. 2) RS2 / CG03. Dirigere, pianificare e supervisionare team multidisciplinari. 3) RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in contesti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. 4) RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. 5) RS5 / A3. Capacità di progettazione e collaudo di macchine. 6) RS6 / A4. Capacità di analizzare e progettare processi chimici. 7) RS7 / A7. Capacità di progettare sistemi elettronici e di strumentazione industriale. 8) RS8 / A8. Capacità di progettare e realizzare sistemi di produzione automatizzati e di controllo avanzato dei processi. 9) RS9 / C1. Capacità di progettare, costruire e gestire impianti industriali. 10) RS11 / E2. Acquisizione delle abilità e delle competenze generali descritte negli obiettivi del titolo di studio, insieme ad abilità specifiche di orientamento professionale. 3.3. RISULTATO SPECIFICO DELLA TESI DI LAUREA MAGISTRALE Come risultato specifico, lo studente dovrà presentare una relazione della Tesi di Master che consista nell’esposizione dettagliata di tutto il lavoro svolto durante il periodo dedicato alla stessa, includendo, tra le altre parti, i retroscena del problema, la selezione delle alternative alla soluzione, la presentazione dettagliata della soluzione realizzata, le conclusioni e la bibliografia. Descrizione dei contenuti La Tesi di Master dovrà verificare l’acquisizione da parte dello studente delle competenze generali e specifiche del corso di laurea attraverso l’ideazione e lo sviluppo di un progetto di adeguata complessità, di natura professionale, in uno qualsiasi degli ambiti dell’Ingegneria Industriale. La relazione della Tesi di Master dovrà riportare in modo ordinato e rigoroso il lavoro svolto dallo studente, includendo, tra gli altri elementi: 1) Definizione del problema, dell’esigenza o dell’opportunità affrontata. 2) Antecedenti e contesto tecnico. 3) Obiettivi e portata del progetto. 4) Stato dell’arte o quadro tecnico di riferimento. 5) Analisi delle alternative. 6) Motivazione della soluzione adottata. 7) Metodologia utilizzata. 8) Sviluppo tecnico del progetto. 9) Normativa, vincoli o criteri applicabili, se del caso. 10) Analisi di fattibilità tecnica, economica, ambientale, organizzativa o di attuazione, se del caso. 11) Conclusioni. 12) Bibliografia e documentazione di supporto. La tesi di laurea magistrale dovrà avere carattere integrativo e consentire allo studente di dimostrare la propria capacità di applicare i principi e le metodologie propri dell’ingegneria industriale a un progetto di natura professionale. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1) Seguito personalizzato del progetto. Accompagnamento da parte del relatore o del tutor accademico, al fine di orientare lo studente durante la definizione, la pianificazione, lo sviluppo e la conclusione della Tesi di Master. 2) Lavoro personale dello studente. Ricerca e analisi delle informazioni, studio del contesto, definizione del problema, selezione delle alternative, sviluppo tecnico del progetto, elaborazione di calcoli, analisi, documentazione, disegni, modelli, studi o allegati, a seconda della natura del lavoro. 3) Redazione della relazione della Tesi di Laurea Magistrale. Elaborazione della relazione scritta, con struttura, contenuto, rigore tecnico e qualità formale adeguati al livello di un progetto professionale di Ingegneria Industriale. 4) Preparazione della discussione orale. Preparazione della presentazione del lavoro, sintesi dei risultati, giustificazione delle decisioni adottate e risposta alle eventuali domande della commissione. 5) Discussione davanti alla commissione. Presentazione e difesa pubblica della Tesi di Master davanti a una commissione universitaria con esperienza nella disciplina in cui è stato sviluppato il progetto. Sistema e criteri di valutazione La valutazione della Tesi di Master avrà luogo una volta presentata la relazione della tesi e dopo la sua discussione davanti a una commissione di docenti. Ai fini di tale valutazione si terrà conto dell’obiettivo e della portata del progetto, della valutazione del relatore o del tutor accademico in merito al monitoraggio effettuato nelle diverse fasi, della relazione presentata e della difesa orale davanti alla commissione di docenti da parte dello studente. Il sistema di valutazione sarà composto dalle seguenti attività: 1) Valutazione delle fasi del progetto da parte del relatore o del tutor accademico: 40%. Il relatore o il tutor accademico valuterà il monitoraggio effettuato durante le diverse fasi della Tesi di Master, il grado di avanzamento, l’autonomia dello studente, la capacità di pianificazione, la qualità tecnica dello sviluppo, il raggiungimento degli obiettivi proposti e la maturità acquisita durante l’elaborazione del lavoro. Tale valutazione potrà basarsi sulle relazioni di monitoraggio redatte durante lo svolgimento della Tesi di Master. 2) Discussione e valutazione del progetto realizzato davanti alla commissione: 60%. La commissione valuterà il progetto realizzato, la tesi presentata e la discussione orale, tenendo conto della qualità tecnica del lavoro, del suo carattere integrativo, della complessità e della natura professionale del progetto, della metodologia impiegata, della solidità dello sviluppo, la chiarezza della relazione, la qualità dell’esposizione orale e la capacità dello studente di giustificare le decisioni adottate. La valutazione della commissione avverrà tramite una griglia di valutazione. Ai fini del voto finale del corso, i criteri della griglia saranno ponderati come segue: 1) Valutazione complessiva del lavoro: 12%. 2) Stato dell’arte e quadro teorico: 6%. 3) Metodologia utilizzata: 6%. 4) Sviluppo del lavoro: 12%. 5) Aspetti formali: 9%. 6) Discussione della tesi di laurea magistrale: 9%. 7) Impatto della tesi di laurea magistrale: 6%. La somma di questi criteri corrisponde al 60% del voto finale assegnato alla discussione e alla valutazione del progetto davanti alla commissione. Il voto finale del corso risulterà dalla somma ponderata della valutazione delle fasi del progetto da parte del relatore o del tutor accademico, con un peso del 40%, e della discussione e valutazione del progetto davanti alla commissione, con un peso del 60%. Per superare il corso sarà necessario ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10, in conformità con il sistema generale di valutazione applicabile ai corsi di laurea ufficiali. |
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| M240105 | Tirocini esterni | OB | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirocini esterniCódigo: M240105 Imprimir Corso 2. Materia del primo quadrimestre. Obbligatoria. 9 crediti. Profesores
Obiettivi L'obiettivo dei tirocini accademici esterni è quello di consentire allo studente di conoscere l'ambiente lavorativo in uno qualsiasi dei settori industriali e di acquisire competenze professionali legate all'esercizio della professione di ingegnere industriale. I tirocini esterni devono offrire allo studente la possibilità di sviluppare modalità operative tipiche dell’ambito professionale, applicando in un contesto reale le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il Master. Durante il periodo di permanenza presso la sede del tirocinio, lo studente dovrà integrarsi in un ambiente professionale, partecipare ad attività correlate al settore dell’Ingegneria Industriale e sviluppare capacità di analisi, sintesi, comunicazione professionale, lavoro di squadra, responsabilità, autonomia, apprendimento autonomo, impegno etico e orientamento verso uno sviluppo professionale di qualità. Il tirocinio si svolgerà presso aziende, enti pubblici o privati, centri tecnologici o centri di ricerca, sempre sotto la supervisione di un tutor esterno appartenente alla struttura in cui si svolge e di un tutor accademico collegato al corso di laurea. Il risultato del lavoro dello studente durante il tirocinio consisterà nella presentazione di una relazione scritta sul lavoro svolto presso l’ente esterno, nella quale verrà illustrato in modo dettagliato il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio. Requisiti preliminari Si raccomanda che lo studente abbia completato almeno 45 ECTS del piano di studi previsto prima dell’inizio dei tirocini accademici esterni. Tale raccomandazione si basa sul carattere professionalizzante del tirocinio e sulla necessità che lo studente abbia acquisito in precedenza una base sufficiente di conoscenze, abilità e competenze del Master per potersi integrare adeguatamente in un contesto professionale legato all’Ingegneria Industriale. In particolare, i tirocini esterni hanno lo scopo di consentire allo studente di applicare in un contesto reale le conoscenze acquisite durante il corso di laurea, di sviluppare modalità operative proprie dell’esercizio professionale e di svolgere compiti con il livello di maturità tecnica, responsabilità e autonomia previsto nell’ambito dell’Ingegneria Industriale. Lo svolgimento del tirocinio dovrà essere collegato a un progetto formativo adeguato al livello di competenze raggiunto dallo studente e sarà supervisionato da un tutor esterno e da un tutor accademico. Competenze Nel corso verranno acquisite e sviluppate le seguenti competenze: - RC5 / CG09. Essere in grado di integrare le conoscenze e affrontare la complessità di formulare giudizi a partire da informazioni che, pur essendo incomplete o limitate, includano riflessioni sulle responsabilità sociali ed etiche legate all’applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi. - RC6 / CG10. Saper comunicare le conclusioni, nonché le conoscenze e le ragioni ultime che le sostengono, a un pubblico specializzato e non specializzato in modo chiaro e privo di ambiguità. - RC7 / CG12. Conoscenza, comprensione e capacità di applicare la normativa necessaria nell’esercizio della professione di ingegnere industriale. - RC21 / D2. Capacità di integrarsi in un team multidisciplinare di professionisti. - RC22 / D3. Capacità di critica costruttiva e di analisi utilizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso di laurea. - RC23 / D4. Motivazione verso il lavoro e lo sviluppo professionale di qualità. - RC24 / D6. Impegno e coinvolgimento etico e personale. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 1. CONOSCENZE - RK8 / D1. Capacità di analisi e sintesi dei lavori svolti, nonché capacità di comunicazione attraverso la presentazione di relazioni professionali scritte e la loro esposizione orale. 2. COMPETENZE E ABILITÀ - RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in contesti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. - RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. - RS10 / D5. Capacità di apprendimento autonomo e di autovalutazione. Descrizione dei contenuti Il contenuto dei tirocini accademici esterni si baserà sullo svolgimento di attività lavorative presso un centro precedentemente collegato all’Università tramite un accordo in cui siano espressamente indicate le attività di tirocinio accademico esterno presso tale centro. Il tema o l’ambito di attività sarà definito prima dell’inizio del tirocinio dello studente e potrà riguardare diversi aspetti di natura professionale nell’ambito delle materie che compongono il corso di laurea magistrale in Ingegneria Industriale. Il risultato del lavoro svolto dallo studente durante il tirocinio in azienda consisterà nella presentazione di una relazione scritta sul lavoro svolto presso la sede esterna. In essa verrà illustrato in modo dettagliato il lavoro svolto durante il periodo dedicato allo stesso. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1) Tutoraggio e monitoraggio personalizzato dei tirocini accademici esterni: 7 ore. Tutoraggio e monitoraggio personalizzato che consentano un orientamento efficace dello studente da parte del tutor esterno e del tutor accademico, in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio del tirocinio. 2) Soggiorno presso il centro di tirocinio e sviluppo professionale sul posto di lavoro: 160 ore. Svolgimento delle attività professionali assegnate allo studente presso la sede esterna, nell’ambito della convenzione e del relativo progetto formativo. 3) Lavoro personale: 58 ore. Lavoro personale dello studente finalizzato alla stesura della relazione sul tirocinio, all’analisi dell’esperienza svolta, alla riflessione sugli apprendimenti acquisiti e alla preparazione delle prove necessarie per la valutazione. Totale: 225 ore. Sistema e criteri di valutazione La valutazione dei tirocini accademici esterni sarà effettuata tenendo conto del lavoro svolto dallo studente presso la sede esterna, del monitoraggio effettuato durante il periodo di tirocinio e della relazione presentata. Il sistema di valutazione sarà composto dalle seguenti attività: 1) Valutazione da parte del tutor esterno: 40%. Il tutor esterno valuterà il lavoro svolto presso la sede esterna, tenendo conto di aspetti quali puntualità, impegno, capacità lavorativa, rapporti con i colleghi, rapporti con i superiori, grado di coinvolgimento, responsabilità professionale, autonomia e adeguatezza della prestazione rispetto agli obiettivi formativi stabiliti. 2) Valutazione da parte del tutor accademico: 60%. Il tutor accademico valuterà la relazione presentata dallo studente, la capacità organizzativa, il grado di maturità raggiunto durante l’intero processo di monitoraggio, l’integrazione delle conoscenze acquisite, la riflessione critica sull’esperienza e i commenti forniti dal tutor esterno durante lo svolgimento del tirocinio. Il voto finale del corso risulterà dalla somma ponderata di entrambe le valutazioni. Per superare la materia sarà necessario ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10, in conformità con il sistema generale di valutazione applicabile ai corsi di laurea universitari ufficiali. |
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| M240106 | Tesi di laurea magistrale | OB | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesi di laurea magistraleCódigo: M240106 Imprimir Anno accademico 2. Materia del primo quadrimestre. Obbligatoria. 15 crediti. Profesores
Obiettivi L'obiettivo della Tesi di Master è che lo studente realizzi, presenti e discuta un lavoro originale, individuale e di sintesi, consistente in un progetto di Ingegneria Industriale di natura professionale in cui siano sintetizzate le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite nel corso del Master. La Tesi di Master dovrà consentire allo studente di dimostrare la propria capacità di ideare, pianificare, sviluppare e difendere un progetto di adeguata complessità tecnica in uno qualsiasi degli ambiti propri dell’Ingegneria Industriale. Attraverso la Tesi di Master, lo studente dovrà integrare conoscenze tecniche, metodologiche, normative, economiche, organizzative e professionali, applicandole alla risoluzione di un problema o di un’esigenza ingegneristica secondo criteri di rigore, fattibilità, responsabilità professionale e qualità documentale. Il lavoro sarà svolto sotto la direzione accademica di un relatore o tutor e si concluderà con la presentazione di una tesi scritta e la sua discussione orale davanti a una commissione universitaria. Prerequisiti Per poter svolgere la Tesi di Master, lo studente dovrà essersi iscritto a tutte le altre materie del corso di laurea. Lo studente non potrà esporre né discutere la propria Tesi di Master fino a quando non avrà superato tutti i crediti rimanenti del piano di studi necessari per il conseguimento del titolo. Competenze Nel corso di studi si acquisiranno e svilupperanno le seguenti competenze: 1) RC10 / A5. Conoscenze e capacità relative alla progettazione e all’analisi di macchine e motori termici, macchine idrauliche e impianti di riscaldamento e raffreddamento industriale. 2) RC11 / A6. Conoscenze e capacità che consentano di comprendere, analizzare, sfruttare e gestire le diverse fonti di energia. 3) RC12 / B1. Conoscenze e capacità per organizzare e dirigere le imprese. 4) RC13 / B2. Conoscenze e capacità di strategia e pianificazione applicate a diverse strutture organizzative. 5) RC14 / B6. Competenze nell’organizzazione del lavoro e nella gestione delle risorse umane. 6) RC15 / B7. Conoscenze e competenze per la gestione integrata dei progetti. 7) RC16 / B8. Capacità di gestione della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica. 8) RC17 / C3. Conoscenze e competenze relative al calcolo e alla progettazione di strutture. 9) RC18 / C4. Conoscenze e competenze per la progettazione e la realizzazione di impianti elettrici e idraulici, illuminazione, climatizzazione e ventilazione, risparmio ed efficienza energetica, acustica, comunicazioni, domotica, edifici intelligenti e impianti di sicurezza. 10) RC19 / C6. Conoscenze e competenze per effettuare verifiche e controlli su impianti, processi e prodotti. 11) RC20 / C7. Conoscenze e competenze per effettuare certificazioni, audit, verifiche, prove e redigere relazioni. 12) RC25 / E1. Realizzazione, presentazione e discussione, una volta ottenuti tutti i crediti previsti dal piano di studi, di un progetto originale svolto individualmente dinanzi a una commissione universitaria, consistente in un progetto integrale di Ingegneria Industriale di natura professionale in cui siano sintetizzate le competenze acquisite durante il percorso formativo. 13) RC26 / E4. Ideare e realizzare progetti di ingegneria industriale utilizzando i principi e le metodologie propri dell’ingegneria. Risultati di apprendimento Il corso contribuisce all’acquisizione dei seguenti risultati del processo di formazione e apprendimento: 3.1. CONOSCENZE 1) RK1 / CG01. Possedere conoscenze adeguate degli aspetti scientifici e tecnologici relativi a: metodi matematici, analitici e numerici nell’ingegneria, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, meccanica dei mezzi continui, elettronica industriale, automazione, produzione, materiali, metodi quantitativi di gestione, informatica industriale, urbanistica, infrastrutture, ecc. 2) RK2 / B3. Conoscenze di diritto commerciale e del lavoro. 3) RK3 / B4. Conoscenze di contabilità finanziaria e dei costi. 4) RK4 / B5. Conoscenze di sistemi informativi gestionali, organizzazione industriale, sistemi produttivi e logistica e sistemi di gestione della qualità. 5) RK5 / B6ii. Conoscenze in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro. 6) RK6 / C2. Conoscenze relative all’edilizia, alle costruzioni, agli impianti, alle infrastrutture e all’urbanistica nell’ambito dell’ingegneria industriale. 7) RK7 / C5. Conoscenze relative ai metodi e alle tecniche di trasporto e movimentazione industriale. 8) RK9 / E3. Acquisire in modo autonomo nuove conoscenze e tecniche adeguate alla progettazione e allo sviluppo di progetti nell’ambito dell’ingegneria industriale. 3.2. COMPETENZE E ABILITÀ 1) RS1 / CG02. Progettare, calcolare e disegnare prodotti, processi, impianti e stabilimenti. 2) RS2 / CG03. Dirigere, pianificare e supervisionare team multidisciplinari. 3) RS3 / CG08. Applicare le conoscenze acquisite e risolvere problemi in contesti nuovi o poco conosciuti all’interno di contesti più ampi e multidisciplinari. 4) RS4 / CG11. Possedere le competenze di apprendimento che consentano di proseguire lo studio in modo autodiretto o autonomo. 5) RS5 / A3. Capacità di progettazione e collaudo di macchine. 6) RS6 / A4. Capacità di analisi e progettazione di processi chimici. 7) RS7 / A7. Capacità di progettare sistemi elettronici e di strumentazione industriale. 8) RS8 / A8. Capacità di progettare e realizzare sistemi di produzione automatizzati e sistemi di controllo avanzato dei processi. 9) RS9 / C1. Capacità di progettare, costruire e gestire impianti industriali. 10) RS11 / E2. Acquisizione delle abilità e delle competenze generali descritte negli obiettivi del titolo di studio, insieme ad abilità specifiche di orientamento professionale. 3.3. RISULTATO SPECIFICO DELLA TESI DI MASTER Come risultato specifico, lo studente dovrà presentare una relazione della Tesi di Master che consista nell’esposizione dettagliata di tutto il lavoro svolto durante il periodo dedicato alla stessa, includendo, tra le altre parti, i precedenti del problema, la selezione delle alternative alla soluzione, la presentazione dettagliata della soluzione realizzata, le conclusioni e la bibliografia. Descrizione dei contenuti La Tesi di Master dovrà verificare l’acquisizione da parte dello studente delle competenze generali e specifiche del corso di laurea attraverso l’ideazione e lo sviluppo di un progetto di adeguata complessità, di natura professionale, in uno qualsiasi dei settori dell’Ingegneria Industriale. La relazione della Tesi di Master dovrà riportare in modo ordinato e rigoroso il lavoro svolto dallo studente, includendo, tra gli altri elementi: 1) Definizione del problema, dell’esigenza o dell’opportunità affrontata. 2) Antecedenti e contesto tecnico. 3) Obiettivi e portata del progetto. 4) Stato dell’arte o quadro tecnico di riferimento. 5) Analisi delle alternative. 6) Motivazione della soluzione adottata. 7) Metodologia utilizzata. 8) Sviluppo tecnico del progetto. 9) Normativa, vincoli o criteri applicabili, se del caso. 10) Analisi di fattibilità tecnica, economica, ambientale, organizzativa o di attuazione, se del caso. 11) Conclusioni. 12) Bibliografia e documentazione di supporto. La tesi di laurea magistrale dovrà avere carattere integrativo e consentire allo studente di dimostrare la propria capacità di applicare i principi e le metodologie propri dell’Ingegneria Industriale a un progetto di natura professionale. Attività formative Le attività formative del corso sono le seguenti: 1) Assistenza personalizzata al progetto. Accompagnamento da parte del relatore o del tutor accademico, al fine di orientare lo studente durante la definizione, la pianificazione, lo sviluppo e la conclusione della Tesi di Master. 2) Lavoro personale dello studente. Ricerca e analisi delle informazioni, studio del contesto, definizione del problema, selezione delle alternative, sviluppo tecnico del progetto, elaborazione di calcoli, analisi, documentazione, disegni, modelli, studi o allegati, a seconda della natura del lavoro. 3) Redazione della relazione della Tesi di Laurea Magistrale. Elaborazione della relazione scritta, con struttura, contenuto, rigore tecnico e qualità formale adeguati al livello di un progetto professionale di Ingegneria Industriale. 4) Preparazione della discussione orale. Preparazione della presentazione del lavoro, sintesi dei risultati, motivazione delle decisioni adottate e risposta alle eventuali domande della commissione. 5) Discussione davanti alla commissione. Presentazione e difesa pubblica della Tesi di Master davanti a una commissione universitaria esperta nella disciplina in cui è stato sviluppato il progetto. Sistema e criteri di valutazione La valutazione della Tesi di Master avrà luogo una volta presentata la relazione di lavoro e dopo la sua discussione davanti a una commissione di docenti. Ai fini di tale valutazione si terrà conto dell’obiettivo e della portata del progetto, della valutazione del relatore o del tutor accademico in merito al monitoraggio effettuato nelle diverse fasi, della relazione presentata e della difesa orale davanti alla commissione di docenti da parte dello studente. Il sistema di valutazione sarà composto dalle seguenti attività: 1) Valutazione delle fasi del progetto da parte del relatore o del tutor accademico: 40%. Il relatore o il tutor accademico valuterà il monitoraggio effettuato durante le diverse fasi della Tesi di Master, il grado di avanzamento, l’autonomia dello studente, la capacità di pianificazione, la qualità tecnica dello sviluppo, il raggiungimento degli obiettivi proposti e la maturità acquisita durante l’elaborazione del lavoro. Tale valutazione potrà basarsi sulle relazioni di monitoraggio redatte durante lo svolgimento della Tesi di Master. 2) Discussione e valutazione del progetto realizzato davanti alla commissione: 60%. La commissione valuterà il progetto realizzato, la relazione presentata e la discussione orale, tenendo conto della qualità tecnica del lavoro, del suo carattere integrativo, della complessità e della natura professionale del progetto, della metodologia impiegata, della solidità dello sviluppo, la chiarezza della relazione, la qualità dell’esposizione orale e la capacità dello studente di giustificare le decisioni adottate. La valutazione della commissione avverrà tramite una griglia di valutazione. Ai fini del voto finale del corso, i criteri della griglia saranno ponderati come segue: 1) Valutazione complessiva del lavoro: 12%. 2) Stato dell’arte e quadro teorico: 6%. 3) Metodologia utilizzata: 6%. 4) Sviluppo del lavoro: 12%. 5) Aspetti formali: 9%. 6) Discussione della tesi di laurea magistrale: 9%. 7) Impatto della tesi di laurea magistrale: 6%. La somma di questi criteri corrisponde al 60% del voto finale assegnato alla discussione e alla valutazione del progetto davanti alla commissione. Il voto finale del corso risulterà dalla somma ponderata della valutazione delle fasi del progetto da parte del relatore o del tutor accademico, con un peso del 40%, e della discussione e valutazione del progetto davanti alla commissione, con un peso del 60%. Per superare il corso sarà necessario ottenere un voto finale pari o superiore a 5 su 10, in conformità con il sistema generale di valutazione applicabile ai corsi di laurea ufficiali. |
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*Carattere: FB:Formazione di base, Ob: Obbligatorio, Op: Opzionale
El Máster Universitario en Ingeniería Industrial combina formación técnica avanzada, resolución de problemas, aprendizaje basado en proyectos, método del caso, actividades prácticas y uso de herramientas profesionales vinculadas al ejercicio de la ingeniería.
La formación se apoya en laboratorios físicos, laboratorios virtuales y recursos digitales que permiten aplicar los conocimientos a situaciones próximas a la práctica profesional. UAX cuenta con más de 25.000 m² de laboratorios y espacios técnicos especializados, que permiten reforzar el aprendizaje aplicado mediante herramientas de cálculo, simulación, diseño, análisis y gestión utilizadas habitualmente en empresas de ingeniería, instalaciones industriales, oficinas técnicas y entornos de proyecto.
Entre los recursos vinculados al área de ingeniería industrial, la Universidad cuenta con laboratorios y espacios especializados en:
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En el Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la Universidad Alfonso X el Sabio participa un claustro docente integrado por profesorado con una sólida combinación de experiencia académica, trayectoria profesional y especialización técnica en los principales ámbitos de la Ingeniería Industrial. El equipo docente reúne perfiles procedentes de la universidad, la empresa industrial, la ingeniería aplicada, la energía, la fabricación, las instalaciones, la gestión de proyectos, la innovación, la automatización, la seguridad industrial y el sector ferroviario, reforzando el carácter profesionalizante y habilitante del título.
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A la hora de establecer las condiciones de acceso al Máster Universitario en Ingeniería Industrial, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, relativo al acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster Universitario.
Adicionalmente, al tratarse de un título que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Industrial, se atenderá a los requisitos específicos establecidos en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se fijan los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de dicha profesión, especialmente en lo relativo a las condiciones de acceso al Máster recogidas en su apartado 4.2.
En términos generales, podrán solicitar el acceso los titulados universitarios procedentes de grados del ámbito de la Ingeniería Industrial cuya formación previa resulte adecuada para cursar el Máster. Entre ellos, a título orientativo, se incluyen titulaciones como Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería de Sistemas Industriales, Ingeniería Química, Ingeniería de la Energía, Ingeniería en Organización Industrial u otros grados afines del ámbito industrial.
La Universidad realizará una valoración individual del expediente académico del candidato. En función de la titulación de origen, de las competencias previamente adquiridas y de su adecuación a los requisitos del título, podrá determinarse la necesidad de cursar complementos formativos.
Los complementos formativos, en caso de ser necesarios, se establecerán conforme a la normativa aplicable, a la memoria del título y a los límites previstos para este tipo de formación.
El proceso de admisión al Máster Universitario en Ingeniería Industrial incluirá la revisión del cumplimiento de los requisitos de acceso establecidos en la normativa vigente y en la memoria del título.
La Universidad valorará individualmente el perfil del candidato a partir de su expediente académico, su currículum vitae y una entrevista personal. Esta valoración permitirá comprobar la adecuación de la formación previa del estudiante al Máster y determinar, en su caso, la necesidad de cursar complementos formativos.
Cuando la demanda de plazas supere la oferta disponible, se aplicarán los criterios de baremación previstos en la memoria del título.
Los estudiantes interesados en cursar el Máster Universitario en Ingeniería Industrial deberán cumplir los requisitos generales de acceso y admisión establecidos en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, así como los requisitos específicos previstos para este título habilitante en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.
La Universidad realizará una valoración individual del expediente académico del candidato. En función de la titulación de origen, de las competencias previamente adquiridas y de su adecuación a los requisitos del título, podrá determinarse la necesidad de cursar complementos formativos.
Los complementos formativos, en caso de ser necesarios, serán establecidos por la Comisión de Admisiones del título conforme a la normativa aplicable, a la memoria verificada del Máster y a los límites previstos para este tipo de formación. Estos complementos no forman parte del plan ordinario de 90 ECTS del Máster, sino que se asignan individualmente cuando resultan necesarios para completar la formación previa del estudiante.
La Universidad Alfonso X el Sabio aplicará el reconocimiento de créditos conforme a la normativa universitaria vigente y a los criterios establecidos para el título.
El reconocimiento de créditos por experiencia profesional podrá aplicarse, en su caso, a la materia de Prácticas Académicas Externas, hasta un máximo de 9 ECTS, siempre previa valoración individual de la experiencia acreditada y de su adecuación a las competencias y resultados de aprendizaje previstos para dicha materia.
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Podrán solicitar el acceso al Máster Universitario en Ingeniería Industrial los titulados universitarios procedentes de grados del ámbito de la Ingeniería Industrial, especialmente aquellos que aporten una formación previa alineada con las tecnologías industriales, la ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, automática, energética, química, de fabricación, organización industrial, instalaciones industriales o áreas afines.
En el caso de titulaciones que no den acceso directo o cuya formación previa no cubra íntegramente las competencias requeridas, la Universidad realizará un estudio individualizado del expediente académico. Como resultado de ese análisis, podrá establecerse la necesidad de cursar complementos formativos.
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