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Nombre de la asignatura: Ciencia e Ingeniería de Materiales
Carrera: Ingeniería Mecatrónica
Clave de la asignatura: MTM-0505
Horas teoría-horas práctica-créditos: 3-2-8
2.- HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar y fecha de
elaboración o revisión
Instituto Tecnológico de
Reynosa, del 6 al 10 de
diciembre del 2004.
Participantes
Representante de las
academias de ingenieríaMecatrónica de los
Institutos Tecnológicos.
Observaciones
(cambios y justificación)
Reunión nacional de
evaluación curricular de la
carrera de Ingeniería
Mecatrónica
Instituto Tecnológico de
Matamoros, de enero a
abril del 2005.
Academia de Ingeniería
Mecatrónica
Análisis y enriquecimiento de
las propuestas de los
programas diseñados en la
reunión nacional de
evaluación
Instituto Tecnológico deToluca, del 16 al 20 de
mayo del 2005
Comité de consolidación
de la carrera de
Ingeniería Mecatrónica
Definición de los programas
de estudio de la carrera de
Ingeniería Mecatrónica
3.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA
a). Relación con otras asignaturas del plan de estudio
Anteriores
Asignaturas
Temas
Química
- Teoría cuántica y
estructura atómica
- Enlace químico
- Introducción y
clasificación depolímeros.
Posteriores
Asignaturas
Temas
Procesos de
- Procesos con y sin
Fabricación.
desprendimiento
de viruta.
- Tratamientos
térmicos.
- Moldeo de
plásticos
Mecánica de
materiales.
- Esfuerzos y
deformaciones
- Sistemas
hiperestáticos.
- Flexión y torsión
b). Aportación de la asignatura al perfil del egresado
Proporcionar los conocimientos necesarios para la adecuada selección y su
procesamiento delos diferentes materiales utilizados en ingeniería, así como la
detección de fallas potenciales.
4.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO
Comprenderá las propiedades y el comportamiento de los diferentes materiales
utilizados en ingeniería y seleccionará el más adecuado de acuerdo a su
aplicación.
5.- TEMARIO
Unidad
Temas
Subtemas
1
Estructuras, arreglos y
1.1 Importancia y Clasificación de losmovimiento de los átomos.
materiales en ingeniería.
1.2 Arreglos atómicos
1.2.1 Orden de corto y largo alcance
1.2.2 Redes, celdas unitarias, bases y
estructuras cristalinas.
1.2.3 Puntos, direcciones y planos de
la celda unitaria.
1.3 Defectos e imperfecciones
1.3.1 Defectos puntuales
1.3.2 Dislocaciones
1.3.3 Defectos superficiales
1.3.4 Importancia de los defectos.
1.4 Movimiento de átomos
1.4.1Aplicaciones de la difusión
1.4.2 Mecanismos de la difusión
2
Propiedades Generales
2.1 Propiedades mecánicas de diferentes
materiales
2.1.1 Conceptos básicos ( tipos de
carga, esfuerzo-deformación,
dureza, maleabilidad, ductilidad y
viscosidad)
2.1.2 Diagrama esfuerzo-deformación
unitaria
2.2 Propiedades eléctricas , magnéticas y
térmicas
2.2.1 Conductividad o resistividad
eléctrica
2.2.2Constante dieléctrica
2.2.3 Permeabilidad magnética
2.2.4 Calor especifico
2.2.5 Conductividad térmica.
2.2.6 Dilatación térmica
5.- TEMARIO (Continuación)
Unidad
Temas
3
Metales Y Aleaciones
3.1
3.2
3.3
3.4
4
Polímeros
4.1 Termoplásticos
4.1.1 Tipos, estructuras y aplicaciones
4.1.2 Efectos de la temperatura
4.1.3 Comportamiento mecánico
4.2 Termofijos o termoestables, tipos
estructura yaplicaciones
4.3 Elastómeros tipos estructuras y
aplicaciones
4.4 Adhesivos
4.5 Aditivos utilizados en polímeros
5
Cerámicos y compuestos
5.1 Clasificación, estructura y aplicaciones
de las cerámicas (vidrios, arcilla y sus
productos, refractarios, materiales
compuestos).
6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS
•
•
•
•
Subtemas
El hierro y sus aleaciones
Proceso de obtención
Designaciones y clasificaciones delos
aceros.
3.3.1 Aceros al carbono y de baja
aleación
3.3.2 Aceros especiales
3.3.3 Aceros inoxidables
3.3.4 Hierros fundidos
Metales y aleaciones no ferrosas
3.4.1 Aleaciones de aluminio.
3.4.2 Aleaciones de magnesio y de
berilio
3.4.3 Aleaciones de cobre
3.4.4 Aleaciones de níquel y cobalto.
3.4.5 Aleaciones de titanio.
Tabla periódica de los elementos
Estructuras atómicas
Enlaces químicos...
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