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Formar profesionales para desempeñarse idoneamente en el diseño, proyecto, construcción y reparación de embarcaciones a vela o motor de numeral cúbico hasta 2000 metros cúbicos, con habilidades para trabajo individual y/o grupal.
Para ello se pondrá especial énfasis en los siguientes objetivos educativos:
1.- Que el alumno adquiera sólidos conocimientos de Matemática, Física, Mecánica de los Fluídos, Resistencia de Materiales, Estabilidad Estructural y Diseño aplicables al campo de la Arquitectura Naval.
2.- Que el alumno adquiera habilidades para:
i) Planteo y solución de problemas aplicables al diseño de productos y procesos en Arquitectura Naval.
ii) Diseñar, conducir, analizar e interpretar resultados de experimentos en el área de Arquitectura Naval.
iii) Trabajar en forma efectiva en distintos grupos o áreas y liderar distintas organizaciones.
3.- Que el alumno se familiarice y adquiera experiencia con los instrumentos apropiados de su especialidad que incluye: experiencia de diseño, recolección y análisis de datos.
4.- Que el alumno adquiera comprensión de la organización, métodos y técnicas de fabricación en la industria naval liviana y concurrente.
5.- Que el alumno adquiera responsabilidad y ética profesional, y comprenda la necesidad de actualización permanente de conocimientos durante su vida profesional.
6.- Que el alumno adquiera sentido de responsabilidad para realizar contribuciones a la sociedad.
Para acceder al título de Arquitecto Naval, el estudiantes deberá acreditar la Diplomatura en Ciencia y Tecnología más un mínimo de 254 créditos de asignaturas aprobadas según el siguiente esquema:
El núcleo básico es el que contiene las materias que se deben cursar obligatoriamente.
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Carga Horaria total del Núcleo Básico: 1296 horas
Total de créditos del Núcleo Básico: 144 créditos
De este núcleo se deberán elegir asignaturas de tal manera que se acredite como mínimo 60 créditos.
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Carga hoaria mínima del Núcleo de Orientación: 540 horas
Total de créditos mínimos del Núcleo de Orientación: 60 créditos
De este núcleo se deberán elegir asignaturas de tal manera que se acredite como mínimo 20 créditos.
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Carga horaria mínima del Núcleo Complementario: 180 horas
Total de créditos mínimos del Núcleo Complementario: 20 créditos
Carga horaria total mínima del Ciclo Profesional: 2016 horas
Total de créditos mínimo del Ciclo Profesional: 224 créditos
Práctica Profesional: 100 horas, 10 créditos
Trabajo Final: 320 horas, 32 créditos
Arquitectura Naval II
El barco a vela. Sistemas de fuerza en equilibrio. Uso de los modelos en la Arquitectura Naval. Ensayos de modelos de tanques hidrodinámicos. Identificación y determinación de las resistencias al avance de embarcaciones en la interface de dos medios (agua-aire). Predicción de performance.
Arquitectura Naval III
La propulsión mecánica. Teoría del Propulsor. Ecuación de Potencias. Rendimientos. Teorías más conocidas. Del Disco, del Elemento de Pala, de la Circulación. Cálculo de la Potencia Efectiva de Remolque para una embarcación a motor de semi planeo. Cálculo de la Potencia entregada por el propulsor. Teoría del Propulsor. Tasa del Cambio de Diámetro con la Velocidad. Análisis Dimensional. Número de Reynolds, Froude, de Cavitación y Coeficiente de Avance. Ensayo de Modelos. Túnel de Cavitación. Curvas Características de Series Sistemáticas de Propulsores. Fenómeno de la Cavitación. Causas. Efectos. Cálculo del Número de Cavitación. Formas de Prevenirla. Propulsor en flujo inclinado. Embarcaciones de Planeo. Conceptos Básicos. La Sustentación dinámica. Análisis Dimensional. Series Sistemáticas de Modelos. Serie 62. Cálculo de la Potencia Efectiva de Remolque mediante la Serie 62. Savistky. Patrón de Flujo en el Fondo. Formas Típicas de Carenas. Distribución de Presiones. Sus efectos sobre la resistencia al avance. Embarcaciones de Planeo. Sistemas de Fuerzas actuantes. Equilibrio. Porpoising. Cálculo de la Potencia y ángulo de asiento de una embarcación planeadora usando Savistky. Comportamiento en el Mar. Estabilidad Dinámica. Distribución de Presiones e inestabilidad. Acción del Timón. Fuerzas y momentos. Tipos. Superficies de Control.
Estabilidad II
Estado de Tensión. Régimen de tensiones. Tensor de tensiones. Estados de tensión espacial, planar y lineal. Estado de Deformación. Deformaciones lineales específicas y distorsiones. Relación entre tensiones y deformaciones. Ley de Hooke. Módulo de Young. Módulo de elasticidad transversal. Coeficiente de Poisson. Propiedades Mecánicas de los Materiales. El diagrama tensión-deformación. Análisis de distintos tipos de materiales. Dimensionamiento. Equilibrio interno para un sólido de alma llena. Solicitaciones.: Axial. Corte. Torsión. Flexión simple. Flexión y Corte. Flexión Compuesta. Flexión y torsión. Pandeo. Fatiga. Cargas dinámicas: Solicitación dinámica axial, por torsión y por flexión. Análisis comparativo entre solicitación estática y dinámica. Influencia de la inercia de la pieza. Coeficiente de impacto. Concentración de Tensiones: Orificios circulares y elípticos. Efectos de entalladuras y cambios de sección. Diagramas de Neuber.
Materiales
Materiales en Ingeniería. Estructura atómica y enlace. Aleaciones metálicas. Soldadura. Introducción a la Química del Carbono. Materiales poliméricos. Principales propiedades mecánicas. Materiales compuestos. Procesamiento de materiales compuestos. Control de la calidad de materiales compuestos. Degradación ambiental. Reparación en construcciones con plásticos reforzados.
Alistamiento I
Arboladura y Velas: Mástiles, funciones, tipos, materiales, construcción, evolución, criterio de selección, dimensionamiento de la sección, registros, detalles constructivos, tope, fogonadura, carlingas, crucetas, etc Otras perchas: botabaras, picos tangones, botalones, vergas, etc. Jarcia: obenques, crucetas, landas, estays. Cálculo, cables, barras, terminales, tensores, detalles constructivos, análisis de esfuerzo, fatiga. Jarcia de labor: burdas, babystays, amantillos, checkstays, escotas, brazas, etc. Tipos de aparejos: cuchillos, cuadras, cangrajas, shcooner, sloop, ketch, etc. Criterios prácticos de diseño (crucero, regata). Aparejo Sloop: tope y fraccionado. Fraccionamiento de velas de proa, mayores, rizos spinnakers, velas de tormenta. Normas ORC. Construcción: materiales, detalles, relingas, puños, batters, tablas, garrunchos, etc. Controles de forma y posición: escotas, drizas, escotín, cunnungham, vang, baluneros, flattening, traveler, rieles, enrolladores. Elementos de maniobra: Herrajes: motonería, desvíos, cáncamos, travelers, stoppers, mordazas, cornamusas, grilletes, garruchos automáticos, etc. Cabos: materiales, usos, dimensionamiento, selección, cabullería, ingeridos. Milenetes: Tipos, selección, selftailing, tragacables. Otros elementos de cubierta: Amarre y fondeo. Anclas, cadenas, cálculo, cajas de ancla, malacates, portaespía, bitas, cornamusas, defensas (vela y motor). Barandillas: Línea de vida (guardamancebo, candeleros, púlpito, balcón), regalas, marchapiés, pasamanos, líneas de seguridad (Reglamentos) (Vela y Motor). Escotillas: escotilla principal, tambuchos, ventanas. Tapas de bancada, tragavientos, ventiladores, puertas (vela y motor). Otros herrajes: escalerillas, soportes, pescantes, butacas, chubasqueras, tapas de combustible, tapones de electricidad. Timones: Generalidades: principio de funcionamiento, funciones, tipos, criterio, selección, compensación. (vela y motor). Dimensionamiento y Sistemas de Timones: método empírico, método racional, parámetros. Construcción: Pala y eje. Registros. Materiales. Limera, cojinetes, prensaestopas. (vela y motor). Gobierno: Caña rueda, máquina hidráulica, cálculo. Mecanismos, ejemplos, bitácoras, caña de emergencia.
Electrotecnia Naval
Instalación Eléctrica de Navíos: Generalidades: Materiales: Conductores. Aislantes. Corrosión. Tipos de cables aptos para instalaciones de navíos. Técnicas de instalación a bordo. Instalaciones eléctricas a bordo: tipos de corriente y tensiones utilizadas. Receptores. Nociones de balance eléctrico. Sistemas de distribución. Redes de iluminación. Redes de fuerza motriz. Redes de baja tensión y especiales. Puesta a masa. Aparatos de maniobra: Características distintivas. Seccionadores. Contactores. Interruptores. Terminología comercial. Reguladores electromecánicos y electrónicos. Aparatos de protección: Elementos de acción directa (fusibles). Elementos de acción indirecta (relevadores magnéticos, térmicos y electrónicos o relés estáticos). Características de funcionamiento. Líneas cortas: Cálculo térmico. Cálculo por caída de tensión. Uso de ábacos y programas de computadora. Tipos de instalación: Instalaciones para embarcaciones pequeñas y para cruceros. Proyecto de instalación eléctrica naval: Cálculos y planos según normas y reglamentaciones vigentes. Simbología. Almacenamiento, reposición y conversión de la energía eléctrica: Baterías de acumuladores. Cargadores de baterías, rectificadores. Especificaciones. Grupos diesel-eléctricos, características. Recuperación por energía solar. Paneles solares, características y especificaciones. Convertidores estáticos CC/CC, reguladores. Recuperación por energía eólica, características. Transformación de la energía de CC en CA, Inversores. Instrumental y equipos de navegación: Instrumentos de navegación. Aparatos de medición: Dispositivos de medición. Transductores. Circuitos de medición indirecta de magnitudes no eléctricas. Comandos de motores. Equipos de comunicaciones: equipos de comunicaciones interiores: Intercomunicadores. Equipos de comunicaciones exteriores. Fundamentos de las comunicaciones por RF. Bandas de frecuencia, modulación AM y FM. Receptores y transmisores, características principales. Antenas. Sistemas de posicionamiento: GPS. Servomecanismos y sistemas de control: Sistemas de lazo abierto. Sistemas realimentados. Aplicaciones navales: sistemas de navegación automática. Controles de asiento y rolido. Equipos de confort en interiores: Nociones de luminotecnia. Iluminación interior. Cálculo de luminarias. Equipos de calefacción, ventilación y refrigeración de ambientes. Reglamentación: Reglamentos: Disposiciones de los Registros de clasificación y Prefectura Naval Argentina. Convenios sobre seguridad y comunicaciones. Luces de navegación.
Construcción Naval I
Construcción en materiales compuestos: Métodos constructivos: Construcción One-off. Construcción seriada. Modelo ('plug', 'master model'). Matriz o molde hembra. Molde macho ('frame mould', 'solid mould'). Procesos Constructivos: Laminación por contacto ('hand lay-up'). Laminación por saco de vacío seco y húmedo ('dry vacuum bagging', 'wet vacuum bagging'). Laminación por infusión de resina ('vacuum assisted resin infusion molding'). Laminación por aspersión de fibra cortada y resina ('spray moulding'). Laminación con asistencia de máquinas impregnadoras. Esquemas de laminación: laminados sólidos. Esquemas polyester, vinylester, epoxy. Vidrio tipo E, aramida, carbono, híbridos. Laminados sandwich (núcleos de madera balsa, espumas, 'honeycombs'). Laminados con materiales pre-preg. Técnicas de laminación: Aplicación de gelcoat. Esquema anti-ósmosis. Aplicación de las primeras capas. Técnicas anti print-through. Aplicación de las capas de refuerzos. Secuencia de laminación. Pegado de refuerzos estructurales. 'Secondary bonding'. Pegado del núcleo de la estructura sandwich. Interface pieles-núcleo. Detalles constructivos: Refuerzos locales en quilla, roda, pantoque, cantonera, deflectores, longitudinales, unión casco-cubierta, unión espejo-casco, limera timón, zona arraigo quillote, carlinga, basamentos de motores, base de patas de gallo, bocina, codaste, bitas y pasacabos, bases de púlpito, candeleros y balcón, bases de pescantes y plumas. Unión mamparos-casco. Intersección de refuerzos continuos con refuerzos intercostales. 'Liner' estructural. Construcción en acero y aluminio: Arreglo estructural en cascos metálicos. Sistemas de construcción transversal y longitudinal. Construcción con casco erecto o invertido. Uniones soldadas. Detalles constructivos. Tanques estructurales. Conformado de la chapa. Rolado. Conformación con calor. Concentración de tensiones. Refuerzos en aberturas. Construcción en madera/epoxy: 'Multiple diagonal laminated veneers': madera laminada con tiras diagonales. 'Strip planking'. Sistemas DuraKore (Baltek). 'Plywood construction': terciado marino laminado.
Construcción Naval II
Solicitaciones: Clasificación: estática, dinámica de baja y alta frecuencia, de impacto. Solicitaciones estáticas. Pesos y empuje estáticos. Tensiones térmicas por gradientes de temperatura. Cargas concentradas. Solicitaciones dinámicas de baja y alta frecuencia. Inducidas por olas. Inducidas por por movimientos oscilatorios del barco. Reacción inercial de las masas de barco. Inducidas por elementos de la propulsión sobre casco y apéndices. Solicitaciones de impacto por olas. 'Slamming'. Embarque de agua en cubierta. Solicitaciones de naturaleza variada. Mecánicas por acción del aparejo y el quillote. Varadura. Estructuras: Clasificación: de orden primario, secundario y terciario. Estructuras de orden primario. Viga-cajón. Viga-buque. Estructuras de orden secundario. Módulos estructurales. Marcos, anillos, grillas. Paneles rigidizados. Estructura de orden terciario. Placas, cáscaras, membranas. Paneles delimitados por refuerzos. Análisis de estructuras típicas de embarcaciones deportivas a vela y a motor. Análisis estructural: Teoría de Placas Delgadas Rectangulares: Flexión de Placas: Teoría de flexión de placas por carga lateral: Pequeñas deflexiones. Flexión colíndrica. Rigidez de placa. Condiciones de borde. Expresión de las máximas tensiones y deflexión. Teoría de flexión de placas: Grandes deflexiones. Esfuerzos membranales. Inestabilidad elástica (Pandeo) de placas: Pandeo de una columna ancha. Carga crítica. Pandeo de placas solicitadas a compresión en el plano. Teoría de Placas Sandwich: Flexión de Placas Sandwich: Flexión de vigas Sandwich. Tensión de corte en el núcleo. Flexión de placas Sandwich. Rigidez de la placa Sandwich. Expresión de las máximas tensiones de deflexión. Inestabilidad Elástica (Pandeo) de Placas Sandwich: Pandeo de placas Sandwich solicitadas a compresión en el plano. Micro y Macromecánica de Estructuras en Compuestos: Lámina/Laminado. Lámina ortotrópica. Relaciones tensión-deformación. Módulo efectivo de una lámina con refuerzo continuo. Resistencia de una lámina con refuerzo continuo. Teoría clásica de laminación. Análisis de laminados.
Diseño de Veleros I
Perfil del profesional: Imagen - Conocimientos - Experiencia - Etica - Comportamiento social. Relación Cliente/Profesional. Planteo de la tarea profesional: Diseño - Proyecto - Proyecto desarrollado - Dirección de obra - Inspecciones - Peritajes - Asesoramiento. Construcciones nuevas - Reparaciones - Modificaciones - Restauraciones. Cientificismo y empirismo. Navegación y marinería. Requerimientos del cliente - Performance - Confort - Seguridad - Estilo - Aspectos económicos - Aspectos comerciales. Bareco para construcción unitaria. Barco para producción en serie - Análisis de las franjas comerciales. Tipos de barcos - Daysailer - Regata - Crucero - Regata/Crucero - Costero - Oceánico. Artefactos navales. Desplazamiento pesado, moderado, liviano, ultraliviano. Estilos - Clásico - Antiguo - Histórico - Moderno. Tipo de navegación - Marítima - Fluvial - Lacustre - De cortas distancias - de medias distancias - De largas distancias. Condiciones de navegación - Vientos suaves - Vientos fuertes - Navegación con mal tiempo - Olas. Tipos de barcos y su comportamiento según las condiciones de navegación. Relaciones entre las distancias y las esloras. Conceptos fundamentales para la determinación de las características principales - Causas y efectos de las características formales y dimensionales - Tendencias de los efectos - Balance de efectos positivos y negativos. Elección del material de construcción y del tipo de construcción - Evaluación de conveniencia en función de la finalidad del proyecto, del tamaño del barco, de los medios disponibles y de los aspectos comerciales. Base de datos - Análisis de barcos similares - Información general. Reglas de seguridad del O.R.C - Conocimiento y empleo en el diseño de los barcos. Normas de presentación de la documentación técnica. Anteproyecto: Encomienda. Croquis preliminares - Determinación de dimensiones aproximadas en función del requerimiento de comodidades interiores - Estimación de pesos. Determinación aproximada de las líneas básicas - Inicio del Plano de Líneas. Estudio de los interiores - Distribución de volúmenes principales - Dimensiones básicas - Confort y funcionalidad - Medias y proporciones ergonómicas - El barco en puerto - El barco navegando. Requerimiento de servicios - Propulsión mecánica - Electricidad - Agua potable - Sanitarios - Heladera/Freezer - Ventilación - Climatización - Previsión de espacios y conductos correspondientes a las distintas instalaciones. Distribución primaria de los elementos pesados - Motor, generador, tanques, baterías, heladera/freezer, fondeos, malacate, balsas, Aislaciones térmicas y acústicas. Lugares para dormir - Lugres para estar - Lugares para guardar - Cocinas - Baños - La circulación - Compartimientos de motor - Pañoles - Tanques. Manejo de los espacios - Campo de visión - Aberturas de luz. Estética y estilos - Relación entre las épocas, los materiales y la tecnología. Compromisos estructurales - Sistemas estructurales - Adaptación primaria del arreglo de interiores. Apéndices y timones - Formas y funciones. Estudio de la cubierta - Condicionamiento de las formas y dimensiones del cockpit y de la carroza. Determinación primaria del aparejo - Características funcionales - Proporciones básicas - Relación Vela/Desplazamiento - Ubicación de centros. Confección del plano general de Anteproyecto para publicación. Confección de la Memoria Descriptiva del Anteproyecto.
Diseño de Veleros II
Diseño: Estudio y definición del sistema estructural en base al Anteproyecto. Estudio y definición de los servicios. Diseño de la instalación mecánica - Determinación de las características del motor - Sistema de alimentación de conbustible - Aireación - Sistema de escape - Sistema de mandos - Ubicación de los elementos y tendido de las líneas correspondientes - Aislación térmica y acústica. Diseño de la instalación eléctrica - Balance de consumos - Cantidad, capacidad y peso de baterías - Tablero general - Tableros auxiliares - Artefactos - Ubicación de los elementos y tendido de la red. Diseño de la instalación sanitaria - Sistema de alimentación de agua potable - sistema de alimentación de agua de mar - Sistema de descarga de aguas servidas - Tanques sumideros - Duchas - Bombas - Accesorios - Ubicación de los elementos y tendido de la red. Determinación de la capacidad de los tanques - Ubicación de los mismos. Distribución ajustada de los elementos pesados. Diseño de los interiores definitivos - Incorporación de accesorios - Uso de folletos y catálogos - Ajuste de las medidas. Determinación aproximada de pesos de construcción, equipamiento y embarcados, y del centro de gravedad del barco. Diseño y ubicación de los apéndices. Determinación aproximada de la estabilidad. Verificación del cumplimiento de las reglas de seguridad del O.R.C. Diseño del Aparejo - Utilización de las reglas correspondientes del I.M.S. - Ajuste de las dimensiones y los centros - Planteo del Plano de Velas. Diseño exterior - Resolución de la maniobra - Determinación de accesorios - Combinación y ajuste de los aspectos funcionales y estéticos - Líneas definitivas de cubierta. Confección del Plano de Líneas. Confección del Plano de Arreglo General. Confección del Plano de Arreglo de Cubierta. Confección del Plano de Velas. Confección de la Memoria Descriptiva del diseño realizado.
Diseño de Cruceros I
Proceso Proyectual de embarcaciones: Modelo descriptivo, prescriptivo, concurrente. Modelo metodológico de ajuste sucesivo: Espiral de diseño. Sus distintos niveles: conceptual, preliminar, contractual (o de detalle). Sus distintas etapas. Etapa inicial: Requerimientos del cliente. Etapas sucesivas. Tipologías de las embarcaciones a motor: Clasificación de las embarcaciones a motor según la condición de navegación: desplazamiento, semi-planeo, planeo puro. Definiciones y ejemplos. Clasificación por tamaño y tipo de embarcación: Megayacht, Motoryacht, Sportfisherman, Open Cruiser, Trawler, Runabout. Características. Análisis de base de datos: Variables de diseño a incluir en una base de datos. Generación de una base de datos referida a un tipo específico de embarcación. Análisis de regresión de los datos de las variables de diseño preponderantes. Principios básicos del diseño: Principios morfológicos y estéticos. Definición de 'styling'. Criterios ergonómicos y funcionales. Nociones de ergonomía. Criterios tecnológicos y económicos. Aplicación al diseño exterior e interior de embarcaciones a motor. Desarrollo conceptual (Primer nivel de la espiral): Determinación preliminar de las dimensiones y características principales, y sus coeficientes relacionales. Arreglo general preliminar. Líneas preliminares de la carena. Arreglo de la propulsión. Arreglo estructural. Estimación de pesos: barco vacío, a media y a plena carga (nivel 1). Estimación de la posición longitudinal del centro de gravedad. Estimación de performance: velocidad, autonomía, radio de acción. Estimación preliminar de la potencia por formulas aproximadas. Expresión de las ideas mediante bosquejos y perspectivas. Anteproyecto (Segundo nivel de la espiral) Líneas preliminares de la carena: Método de elaboración de carenas de planeo con cantonera de aristas vivas. Parámetros de diseño: Lp/Bpa, Ap/Vol^2/3, ß, Gráficos de perfiles de quilla, cantonera, y 'buttock' de referencia a ¼ de Bpa. Extensión a gráficos comparativos de Resistencia específica y Angulo de incidencia de la superf. de planeo, con respecto a carenas similares. Modelos de carenas de Semi-planeo con pantoque redondeado o con arista simple, de la serie de US Naval Academy (1986). Extensión al análisis de resistencia al avance, en la condición de navegación de desplazamiento y semi-planeo. Análisis de pesos: Método de Daidola-Reyling, del Estudio Rosenblatt & Sons., N.Y. (1991). Clasificación por grupos. Estimación de pesos según la condición de carga. Ecuaciones en los niveles 1 y 2. Método de correlación. Distribución longitudinal de pesos. Influencia en el Trim. Ubicación de los pesos consumibles.
Diseño de Cruceros II
Predicción de la resistencia al avance: Método de predicción de resistencia al avance para cascos de semi-planeo (Fnv < 2.0), de Mercier-Savitsky. Método de predicción de resistencia al avance para embarcaciones de planeo puro (Fnv > 2.0) versión abreviada de D. Savitsky. Estudio paramétrico de las variables de diseño significativas de cascos de planeo. Factor de magnificación para tener en cuenta el aumento de resistencia en el régimen de pre-planeo. Factor de magnificación para tener en cuenta el aumento de resistencia en el régimen de pre-plano. Resistencia de apéndices. Apéndices fijos. Apéndices móviles: flaps. Su influencia en la resistencia y en el asiento (trim.). Arreglo general de anteproyecto: Planos de arreglo general preliminar. Planta y perfil. Lay-out de espacios destinados a las comodidades, al gobierno y maniobra del barco, y a la propulsión. Niveles de cubiertas y puente volante. Niveles de pisos y techos. Mamparos estructurales. Mamparos secundarios. Accesos, escaleras y aberturas. Arreglo de sala de máquinas: Arreglo del tren propulsivo: línea de eje convencional, transmisión V-drive, waterjet. Ubicación de motores propulsores, tanques de combustible, grupo electrógeno, sistema de escape. Arreglo de cubierta y Flying Bridge: Arreglo del cockpit, plataformas, arcos, herraje, maniobra. Cálculo propulsivo: Cálculo propulsivo simplificado basado en la resistencia al avance. Estimación del Rendimiento de la Propulsión mediante el coeficiente propulsivo total. Inestabilidad dinámica de embarcaciones de planeo: Clases de inestabilidad. Inestabilidad longitudinal: Propoising. Su relación con la posición longitudinal del centro de gravedad. Inestabilidad transversal: Chine walking. Inestabilidad combinada que desemboca en la guiñada. Su relación con la generación de presiones negativas en la proa. Mecanismo descriptivo simplificado.
Termodinámica
Conceptos básicos y definiciones. La primera Ley de la Termodinámica. Propiedades de una sustancia pura, simple compresible. Los modelos de gas ideal, de estados correspondientes y de sustancia incompresible. Análisis energénito de volúmenes de control. La segunda Ley y la Entropía. Comportamiento PvT de los gases reales y de las mezclas de gases reales. Ciclos de potencia de gas. Ciclos de potencia de vapor. Sistemas de refrigeración.
Alistamiento II
Sistemas de embarcación: Achique, Incendio, Lastre y control de asiento y escora, Refrigeración, Combustible, Hidráulicos, Agua dulce (fría y caliente), Agua potable, Sanitarios, Descargas. Estudio de Esquemas y alternativas. Adecuación a Reglamentaciones vigentes y Recomendaciones de distintas Organizaciones. Componentes de los sistemas: Tanques y sus accesorios: Tanques de agua dulce y potable, de descargas sanitarias, de combustible, hidroneumáticos, acumuladores. Tipos y materiales, ubicación, efecto de superficie libre. Filtros, Instrumentos de medición de nivel, venteos, carga. Intercambiadores de calor: Revisión de conceptos de transmisión de calor. Intercambiadores de Superficie y de Mezcla. Intercambiadores de Casco y tubos de Placas. Funcionamiento, clasificación, características constructivas, materiales, criterios de selección. Tuberías y accesorios: Caños y Tubos, definición y designación. Válvulas, clasificación, tipos y usos. Accesorios, codos, curvas, Tees, cuplas, niples, uniones dobles, etc. Uniones de cañería y accesorios, soldadas a tope y enchufe, bridadas (slip on, lap, joint, welding neck), roscadas, termofusionadas, etc. Materiales. Aislaciones. Bombas: Bombas Centrífugas, Axiales y Mixtas. Bombas de desplazamiento positivo. Clasificaciones. Principios de funcionamiento. Características constructivas. Materiales. Curvas, características. Cavitación. Altura neta positiva de aspiración requerida. Bombas de caudal variable. Elección de bombas: Revisión de conceptos de Mecánica de Fluidos, Ecuación de continuidad, Teorema de Bernoulli, Viscosidad, N º de Reynolds. Cálculo de pérdidas de carga en cañerías. Determinación de Presión y Caudal requeridos para funcionamiento de un Sistema, elección de la bomba. Determinación de la Altura Neta Positiva de Aspiración disponible del sistemas. Otros: Detectores de nivel de sentinas y arrancadores automáticos de bombas de achique, comando a distancia de válvulas, etc.
Alistamiento III
Seguridad y habilitación de la embarcación. Prevención y lucha contra incendio: Teoría del fuego. Clases de fuego. Métodos de extinción y agentes extintores. Sistemas fijos, selección y medidas de aplicación. Extintores portátiles, selección y ubicación. Uso de agua, espuma, rociadores, CO2, PQS, halones, agentes halogenados ecológicos. Etapas del fuego. Detectores de incendio, clasificación, principios de funcionamiento, selección. Reglamentaciones vigentes y recomendaciones de distintas Organizaciones Salvamento: Dispositivos de salvamento. Finalidad y clasificaciones. Botes, balsas y artefactos flotantes. Clasificaciones, características constructivas, materiales, requerimientos y pruebas, ubicación y sistemas de lanzamiento. Ventajas comparativas y restricciones de uso. Dispositivos individuales: Chalecos, aros, almohadoes. Materiales, diseños, requisitos y ensayos. Complemento de salvamento. Elementos de avistaje y localización, EPIRB, VHF, Pirotecnia, etc. Características, requerimientos y pruebas. Reglamentaciones vigentes y Recomendaciones de distintas Organizaciones. Ventilación: Ventilación de compartimientos de máquinas y Alojamientos. Ventilación natural y forzada. Determinación de caudales necesarios en Cuartos de Máquinas para extracción de calor y funcionamiento de motores de combustión interna. Ventiladores axiales y centrífugos, características, principio de funcionamiento y criterios de selección. Conductos de ventilación, formas, materiales y pérdidas de carga. Acondicionamiento de aire: Revisión de conceptos de transmisión de calor. Calefacción. Sistemas de calefacción, clasificación, descripción y funcionamiento. Balance térmico. Aire Acondicionado. Equipos de aire acondicionado, pricipio de funcionamiento y componentes. Sistemas de enfriamiento y distribución de aire. Diagrama psicométrico, balance térmico y cálculo de potencia frigorífica. Aislación: Aislación térmica. Diviciones resistentes a calor, retardantes de fuego e ignífugas, tipos, materiales y clasificaciones. Criterios de selección. Referencia a normas internacionales. Aislación acústica. Teoría del ruido. Fuentes Transmisión del sonido en una embarcación. Determinación de niveles de ruido. Niveles máximos admitidos. Divisiones acústicas, tipos y materiales, criterios de selección. Obtención de agua potable: Equipos de destilación, vacío, compresión y ósmosis inversa. Sistema de ósmosis inversa, componentes, medición de salinidad, almacenamiento y potabilización.
Sistemas Propulsivos
Tren Propulsivo: 'Driver-train/Power-train': Máquinas propulsoras: máquinas de combustión interna. Sistemas de transmisión. Propulsores. Distintos Lay-Out. Sistemas Combinados. CODAG, CODOG. Ejemplos de aplicación: megayachts, embarcaciones que compiten por el récord de velocidad del cruce del Atlántico Norte. Nociones de Magneto-Hidrodinámica. Máquinas de combustión: Máquinas de combustión interna. Tipos. Nomenclatura. Máquinas alternativas. Motor de explosión. Motor Diesel. Máquinas rotativas: Turbina de gas. El motor alternativo. Descripción general. Estructura del motor. Elementos constructivos fijos y móviles. Bancadas, block de cilindros y balancines. Materiales y especificaciones. Funcionamiento del motor. Combustibles. Lubricantes. Ciclos Térmicos: Ciclos de trabajo de los motores alternativos. Ciclo Otto. Ciclo Diesel. Ciclos de dos y cuatro tiempos. Ciclos teórico y real. Presión media indicada. Rendimientos teórico, indicado, efectivo. Pérdidas mecánicas. Potencia. Consumo específico. Factores que afectan la potencia. Sobrealimentación. Ciclo de trabajo de la máquina rotativa (turbina de gas). Ciclo de Joule. El Motor Diesel Marino: Rating. Características. Sistemas integrados al motor. Sistema de combustible. Inyección de combostible. Bombas inyectoras, inyectores. Sistemas de admisión de aire. Sistemas de sobrealimentación. Turbocargador. Enfriador de aire. Sistema de lubricación. Nociones de la teoría de lubricación. Sistema de enfriamiento. Sistema de escape. Lay-Out de sala de máquinas. Ensayo de banco. Curvas de funcionamiento. Curva según la hélice. Curva de consumo específico. Transmisiones: Transmisión Marina: caja reductora. Línea de eje. Alineación. Transmisión en 'V'. Transmisión en 'S' o 'strut-drive'. Transmisión en "Z" o dentro-fuera. Transmisión para hélices supercavitantes o de superficie. 'Arneson Drive', transmisión 'Trimax'. Propulsores: Propulsión por hélice: subcavitante, supercavitante o de superficie, hélices contra-rotantes o 'Duoprop'. Propulsión por 'waterjet'. Descripción del funcionamiento. Criterios de selección. Curva de performance. Instalación.
Diseño Asistido II
CAD 3D: Teórico y Práctico, comandos, aplicaciones, limitaciones y tipos de archivos de expotación: dxf, 3ds, iges. Software: Autocad 2000 o similar. Programa modelador de superficies. Teoría y práctica, comandos del programa para hacer un modelo 3D completo del velero, apéndices, cubierta, aparejo y herrajes para posterior exportación a un programa de Render y/o animación. Software: Rhinoceros o similar. Programa de renderizados: Distintos tipos de efectos, aplicación de luces y fondos, opciones de materiales a utilizar, explicación básica de animación. Software: 3D-Studio MAX o VIZ, o similar. Programa de prediccion de velocidades de un velero: Explicación detallada de los archivos necesarios para su funcionamiento, .OFF (tabla de puntos) y .DAT (francobordos, datos de velamen, aparejo, propulsión, etc.) y de las distintas opciones de entrada y salida de datos. OFED (programa interno para visualización de la tabla de puntos). Software: IMS Velocity Prediction Program.
Diseño Asistido III
Modelado a partir de ecuaciones relacionando parámetros y dimensiones. Generación de tablas de materiales. Generación de vistas, cortes, perspectivas a partir de un modelo en 3D. Creación de soldaduras en modelos 3D con posterior estimaciones de largos de soldadura, costos y tiempos. Modelado de placas metálicas. Análisis de tensiones y deformaciones ante cargas estáticas y dinámicas. Simulación de modos de vibración y cálculo de frecuencias naturales. Optimización de modelos en función de masa, deformaciones, tensiones, costo, etc. Software a utilizar: Pro/Engineer y Pro/Mechanica o similar.
Técnicas Numéricas de Análisis de Estructuras
Algebra de matrices: Adición y sustracción de Matrices. Multiplicación. Matriz inversa. Determinantes. Autovalores y autovectores. Conceptos básicos del Análisis de Estructuras: Matriz de composición y tracción. Matriz de flexión. Matriz de torsión. Cálculo de la matriz de estructuras. Principio de los Trabajos Virtuales. Método de Potencial mínimo. Análisis de elementos finitos: Derivación elemental de los elementos de una matriz de estructura. Elemento de barra. Elemento plano. Elementos finitos en una dimensión. Análisis por elementos finitos de sistemas de una dimensión y de varios grados de libertad. Ejemplos. Elementos finitos en dos dimensiones: Análisis por elementos finitos de superficies. Cáscaras. Elementos finitos en tres dimensiones: Análisis de Estructuras en en tres dimensiones y varios grados de libertad. Mallado de Estructuras: Distintos tipos de mallado. Mallado de cuatro nodos. Elementos de ocho nodos. Vibración de estructuras: Ecuaciones Dinámicas. Derivación de la matriz de masa. Matriz de masa en elementos planos y sólidos. Mecánica de estructuras no lineales: Geométricas no lineales. Plasticidad. Vibraciones no lineales. Inestabilidades Dinámicas.
Materiales Compuestos
Introducción a los polímeros: Características generales. Aplicaciones. Fibras. Matrices termoplásticas y termoestables. Cargas. Estado físico y transiciones de los polímeros: Principales transiciones y su influencia en las propiedades mecánicas. Elasticidad y viscoelasticidad. Diagramas de transición. Construcción de curvas master. Reología y cinética de polímeros: Ecuaciones cinéticas de polimerización. Modelos de estudio. Determinación de orden. Estudio de ecuaciones viscosimétricas. Efecto de la temperatura. Propiedades reológicas. Refuerzos y Aditivos: Características generales de refuerzos. Efectos del tamaño y empaquetamiento. Aditivos. Interfaces: Humectación y adhesión. Interfaces en composites. Interacciones en la interface. Tipos de adhesión. Ensayos. Propiedades. Procesamiento de materiales compuestos: Ecuaciones de balance termodinámicas y de transporte. Moldeo por compresión. Saco de vacío. Rotomoldeo. RTM. SCRIMP. Otros sistemas de procesamiento. Mecánica de materiales compuestos: Relaciones de tensión - deformación en una lámina. Módulo efectivo y resistencia de láminas de fibra continua. Módulo efectivo y resistencia de láminas de fibra discontinua. Análisis hidrotermal de láminas. Análisis de fractura. Control de materiales compuestos: Control de fibras y matrices. Control de preimpregnados. Control de operaciones de fabricación de composites. Control de núcleos de estructuras sándwich y adhesivos. Deterioro ambiental de materiales compuestos: Aspectos generales. Degradación oxidativa. Degradación térmica, mecánica, química y por ultrasonido.
Mecánica de los Fluidos Aplicada
Métodos numéricos de Cálculo: Introducción al cálculo computacional de la dinámica de fluídos (CFD). Su aplicación al diseño de carenas en un flujo de dominio ilimitado a excepción de una superficie libre. Enfoque de análisis por zonas. Teoría de aplicación para cada zona. Condiciones de límite. Interacción entre las leyes que gobiernan el flujo en cada zona. El aporte del CFD como complemento de los ensayos de tanques de prueba. Ejemplos de los códigos utilizados en diseño naval (SHIPFLOW, VSAERO, SPLASH, etc.). Aplicación de la Teoría de Flujo Potencial: Ecuaciones que gobiernan el flujo potencial. Justificación de su aplicación a la zona fuera de la capa límite de la carena. Condiciones de borde del flujo en contacto con el casco, con la superficie libre y el infinito (flujo no perturbado). Linealización de las condiciones de borde en la superficie libre mediante el doble modelo o imagen espejada de la carena (Teoría de Michell). Solución numérica mediante dos tipos de singularidad: fuentes y dipolos. Discretización mediante la generación de una malla y paneles en la carena y en la superficie libre. Distribución de las fuentes. Método de Kelvin o de Rankine. Determinación de las fuerzas en 3 direcciones debidas a la distribución de presiones que actúan sobre los paneles: en el eje X (resistencia al avance), en Y (resistencia lateral), en Z (inmersión paralela). Limitaciones del método. Ejemplos de aplicación a embarcaciones menores: i) modelo matemático 'Wigley hull', ii) velero 'Antiope', iii) casco de semiplaneo con popa tipo espejo. Aplicación de las Ecuaciones de Navier-Stokes Modificadas: Ecuaciones de Navier-Stokes promediadas en el tiempo, aplicadas a un flujo viscoso incompresible. Sistema de ecuaciones completo o elíptico. Sistema de ecuaciones simplificado o parabólico. Suposiciones acerca del gradiente de velocidad y presión a través de la capa límite de la carena. Solución numérica: Importancia de la generación de una malla curvilínea. Distintas formas de discretización: analítica o por volúmenes finitos. Cálculo de la ecuación de la presión. Cálculo iterativo de las ecuaciones parabólicas. Condiciones de borde. Limitaciones del método. Aplicación del Método de la Capa Límite: Magnitud del Nº de Reynolds para carenas de embarcaciones menores. Capa Límite. Régimen laminar. Régimen turbulento. Criterio de transición: factor de ampliación logarítmico. Ecuaciones de capa límite: simplificación de Navier-Stokes eliminando las derivadas en el eje X (a lo largo de las lineas de corriente) y en Z ( a lo largo de las líneas equipotenciales). 2ª simplificación: integración analítica de las ecuaciones de capa límite en la dirección normal a la superficie. 3ª simplificación: se considera de pequeña magnitud el flujo transversal de la capa límite. Solución numérica: Generación de una malla curvilínea de líneas de corriente de flujo potencial que abarque la capa límite. Aplicación del cálculo al régimen laminar o turbulento de acuerdo al factor de transición. Particularidad del espesor de la capa límite aguas abajo o cerca del espejo para yates a vela y embarcaciones de velocidad con popa tipo espejo. Limitaciones del método. Ejemplos de aplicación a embarcaciones menores: casco de semi-desplazamiento con popa tipo espejo. Aplicación del Flujo Potencial a Perfiles de Sustentación: Particularidades de la teoría de flujo potencial aplicada a cuerpos que generan sustentación, sin la condición de borde de la superficie libre. Solución numérica mediante dos tipos de singularidad: fuentes y dipolos ('doublets'), estos últimos para establecer la circulación. Condición de Kutta-Jukowsky en el borde de fuga. Determinación de la fuerza de sustentación (resistencia lateral), y de arrastre (resistencia al avance). Vórtices en el borde de fuga. Plano de Trefftz. Ejemplos de aplicación a embarcaciones menores: i) velero 'Antiope', ii) velero de regata IACC (International America's Cup Class).
Ergnomía y Diseño de Interiores
Objetivos Pedagógicos: Desarrollo de la capacidad creadora, análisis ergonómico y de la síntesis proyectual como factor decisivo del proceso de diseño. Este proceso de diseño está referido tanto a la propuesta de nuevas soluciones de los problemas conocidos como a la detección y formulación de nuevos problemas. Proceso Proyectual: Relevamiento, alternativas proyectuales, rediseño. Introducción a la resolución estética y tecnológica. Factibilidad de resolución (escala corporal/tecnológica). Conocimientos Conceptuales: Conocimiento de los problemas involucrados en el diseño de un objeto. Enunciación de los objetivos de diseño a los cuales responde un producto existente. Priorización de: Función - Lenguaje - Ergonomía - Tecnología - Comercialización. Resumen: Análisis. Programa. Reformulación de Programa. Observación. Rediseño. Diseño. Representación gráfica. Representación en 3D (maqueta morfológica).
Organización de la Producción Naval
Estudio de prefactibilidad. Organización de la empresa. Estudio de mercado. Ingeniería de producto. Calidad. Dimensionamiento físico. Estudio del método del trabajo. Nuevos conceptos de manufactura. Ingeniería de procesos. Análisis económico. Dimensionamiento económico.
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Dibujo Naval
Terminología: Terminología técnica del Dibujo Naval. Definiciones fundamentales. Dimensiones principales empleadas en el Dibujo Naval. Plano diametral o de crujía. Plano de sección maestra, secciones transversales, planos de verificación para el aviado, planos verticales y diagonales, tabla de puntos, plano de deriva. Empleo de la terminología náutica utilizada mas frecuentemente en el dibujo naval en inglés y castellano. Coeficiente: Descripción de los coeficientes de formas utilizados para la confección de un plano de líneas. Coeficiente de block, coeficiente prismático longitudinal, coeficiente del plano de flotación, coeficiente de sección maestra, coeficiente vertical, coeficiente lateral, coeficiente de fineza transversal. Relación entre coeficientes y otras consideraciones referidas al plano de secciones transversales. Plano de líneas: Descripción general de un plano de líneas. Determinación de los valores numéricos para el trazado del reticulado en función de las dimensiones principales. Trazados de las ordenadas, plano diametral, flotación de diseño, plano de líneas de agua y su numeración. Ubicación de los planos verticales en función de la manga máxima. Ubicacion del perfil longitudinal. Lectura de los valores para la confección de la tabla de puntos. Nomenclatura técnica: Acotaciones, escalas, simbología y nomenclatura técnica específica utilizada en los planos de línea. Elección de las escalas, sistema métrico o inglés. Plano de desarrollo del casco: Descripción del plano de desarrollo o expansión del casco para embarcaciones de PRFV y de construcción metálica. Determinación de la lectura de valores, a partir de las secciones transversales en el plano de líneas. Detalles de uniones, secuencia de laminación. Cursos de las chapas con su denominación correspondientes en cascos metálicos. Desarrollo del espejo: Trazado del espejo. Desarrollo geométrico. Formas elementales en que se basan los espejos para representar una superficie curva. Contorno del espejo, similitud y aspecto comparado con las cuadernas. Espejos curvos, espejos planos y perpendiculares, espejos inclinados. Curvatura del espejo y avío con las líneas del casco en el sector de popa. Trazo del espejo para secciones planas para cascos en 'V'.
Mecánica de los Fluidos
Estática de los fluídos. Conceptos fundamentales para el análisis de fluídos. Análisis de flujo por medio del método integral del volumen de control. Análisis de flujos por medio de método diferencial. Análisis dimensional. Flujo incompresible estacionario interno. Flujo incompresible estacionario externo. Flujo potencial y teoría de la capa límite.
Electrotecnia General
Teoría de Circuitos: Circuitos eléctricos: elementos. Régimen permanente y transitorio. Tipos de señales. Elementos activos de los circuitos. Elementos pasivos. Agrupación de elementos. Circuitos en corriente continua. Leyes de Kirchoff. Resolución. Circuitos en corriente alterna estable sinusoidal (monofásicos). Valor eficaz. Reactancia capacitiva e inductiva. Impedancia. Notación fasorial. Resolución. Potencia en corriente continua y alterna. Potencia Activa, Reactiva y Aparente. Factor de Potencia. Triángulo de potencias. Conjuntos trifásicos: Sistemas trifásicos perfectos. Conexiones estrella y triángulo (carga equilibrada y desequilibrada). Conexión de tres y cuatro hilos. Potencia. Circuitos magnéticos. Magnitudes y unidades. Ley de Hopkinson. Circuitos con entrehierro. Resolución. Máquinas eléctricas: Transformadores: Principio de funcionamiento. Relaciones Fundamentales. El transformador real. Circuitos equivalentes. Polaridad. Transformadores trifásicos. Generalidades sobre máquinas rotantes y conversión electromagnética de la energía: Pérdidas y rendimiento en las máquinas eléctricas: pérdidas por histéresis y corrientes parásitas. Pérdidas en el cobre. Pérdidas mecánicas. Rendimiento. Temperatura límite. Motores y generadores de corriente continua: Principio de funcionamiento. Aspectos constructivos. Curvas características. Regulación de velocidad. Máquinas de corriente alterna: Motores trifásicos y monofásicos a inducción: El motor trifásico. Principio de funcionamiento. Campos magnéticos rotantes. Aspectos constructivos. Conexiones. Curvas. Arranque. Ensayos. El motor monofásico. Características. Arranque. Máquina sincrónica: Principio de funcionamiento. Aspectos contructivos. Paralelo de alternadores. Medidas eléctricas: Principio de funcionamiento: Instrumento de bobina móvil. Instrumentos de medición: Amperímetro. Voltímetro. Vatímetro. Escalas. Calibración. Errores. Fundamentos básicos de Electrónica: Dispositivos electrónicos: Diodo semiconductor. Aplicaciones: rectificadores de media onda y onda completa. Fuentes de alimentación. Transistor. Aplicaciones: el transistor en conmutación.
Estabilidad I
Fuerza. Sistemas de fuerzas. Momento. Teorema de Varignon. Pares de fuerzas. Traslación de fuerzas. Sistemas Planos de Fuerzas. Fuerzas concurrentes y no concurrentes. Condiciones para equilibrio. Fuerzas paralelas. Sistemas Espaciales de Fuerzas: Fuerzas concurrentes y no concurrentes. Geometría de Masas: Baricentros: Conjuntos discretos de masas. Centro de masas. Conjuntos continuos de masas. Baricentros de líneas y superficies. Teoremas de Pappus. Momentos de Segundo Orden. Momentos respecto a ejes paralelos y oblicuos. Ejes conjugados y principales de inercia. Cuerpos vinculados: Sistemas planos: Chapas. Cadenas cinemáticas abiertas y cerradas. Sistemas de Reticulados: sistemas planos. Métodos de Ritter y Cullmann. Sistemas de Alma Llena: Sistemas planos: Características internas de una sección. Esfuerzos característicos para cargas concentradas, distribuidas y mixtas en vigas y pórticos.
Arquitectura Naval I
Determinación de áreas y centros de gravedad de secciones transversales y planos de flotación. Integración polar. Momentos de inercia de un plano de flotación. Curvas de áreas y momentos de Bonjean. Estudio analítico de la carena de la embarcación. Representación gráfica y empleo de las curvas hidrostáticas. Estabilidad de embarcación: Estabilidad transversal inicial y a pequeña escoras. Prueba de estabilidad, su realización y cálculos inherentes. Estabilidad a grandes ángulos de escora: Métodos de cálculo para la determinación de los brazos adrizantes. Trazado y empleo de curvas cruzadas de estabilidad. Superficies libres. Estabilidad dinámica. Criterio meteorológico. Estabilidad longitudinal. Asiento, variaciones del mismo. Subdivisión estanca: Determinación del compartimentado mediante el método de Shirokauer.
Diseño Asistido I
CAD2D: Teórico y práctico, comandos, dibujo de planos de: Líneas de quillote, Líneas del Casco de velero, Líneas del casco de crucero. Cálculo volumen, peso y ubicación del CG del quillote. Software: Autocad 2000 o similar, Excel o similar. Programa para diseño de cascos: Teórico y práctico. Ingreso de la tabla de puntos de un casco existente, diseño del casco del velero mediante una superficie NURBS, uso de distintos métodos de creación de superficies para diseñar el espejo, quillote, bulbo del quillote, timón, casco de crucero, conceptos y comandos del programa. Software: MaxsurfPro, Autoship, o similar. Programa para cálculos de atributos del casco: Cálculos hidrostáticos con distintas condiciones de carga y trim, estabilidad a grandes ángulos de escora, curvas de estabilidad. Software: Hydromax, AutoHydro, o similar.
Taller de Arquitectura Naval
Habilidades y destrezas: Cálculos: Graficación de funciones, proporciones, errores. Mediciones: de Volúmenes, pesos, superficies, espesores, viscosidad, temperaturas, humedad relativa ambiente, tiempos, dureza, etc. Uso: de tablas, ábacos, nomogramas, etc. Control de calidad: Autocontrol. Estadística elemental: cartas de control, histogramas, scattergramas, distribuciones. Instrucciónes de trabajo y registros. Reglamento de taller. Ensayos de taller. Recepción de materiales. Operaciones y procesos de fabricación: Plantillas. Plantillado. Ploteo en escala 1:1. Soldadura: aluminio, aceros. Plásticos: técnicas de moldeo. Construcción en madera. Recubrimientos. Uniones: pegado, abulonado, engrapado. Mecanizados: corte, doblado, conformado, Aprovechamiento de las propiedades uni/bi/multidireccionales de los materiales. Nivelación. Uso y conocimiento de las máquinas herramientas. Seguridad e higiene: Identificación de riesgos. Actuación en rol de incendio/evacuación. Interpretación de MSDS (hoja de información de Seguridad de Materiales). Uso y Mantenimiento de Elementos de Seguridad. Ubicación en el espacio físico del proceso.
Introducción a la Náutica
Nomenclatura de los elementos que son parte de una embarcación. Casco: formas y tipos. Hidrodinámica: flotabilidad y estabilidad. Aparejos y arboladuras. Aparejos. Mástil y sus controles. Manejo del velero: Navegación. Zarpar y atracar la embarcación. Tomado de boyas a vela y/o motor. Cabullería, anclas y fondeo. Seguridad en el mar. Normas para el correcto uso del VHF. Cartas náuticas. Navegación por estima. Uso del GPS. Navegación con mal tiempo.
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