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Código: Titulación: ING. TEC. INDUSTRIAL - ELECTRICIDAD Curso: 1º

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Academic year: 2021

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ASIGNATURA: DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR

Código: 126213014

Titulación: ING. TEC. INDUSTRIAL - ELECTRICIDAD Curso:

Profesor(es) responsable(s):

- FRANCISCO J. FERNANDEZ CAÑAVATE

- LUCAS ROCA NIETO

Departamento: EXPRESIÓN GRAFICA

Tipo (T/Ob/Op):

OP

Créditos (T+P): 6

Descriptores de la asignatura según el Plan de Estudios:

Dibujo 2D. Personalización. Simbología eléctrica y electrónica. Diagramas,

esquemas y planos eléctircos.

Objetivos de la asignatura:

1.- Conocer y comprender el lenguaje gráfico.

2.- Servirse del lenguaje gráfico para facilitar la concepción y estudio de formas.

3.- Utilizar el lenguaje gráfico como vehículo de intercambio de información entre técnicos.

4.- Profundizar en la adquisición de habilidades.

5.- Aprendizaje del manejo del módulo de delineación 2D de un sistema CAD comercial de

amplia implantación.

Materias relacionadas con esta asignatura:

Los conocimientos y habilidades con que el alumno debe contar para abordar

adecuadamente la asignatura son:

Los correspondientes a la asignatura Expresión Gráfica.

Conocimiento de editores gráficos para delineación asistida por ordenador.

Conocimiento de escalas, rotulación y formatos normalizados.

Programa de la asignatura

A. Programa de Teoría:

0. DIBUJO TÉCNICO

0.1 Gráficos en el proceso de diseño mediante dibujos

El proceso de diseño

Gráficos en el proceso de diseño Bocetos

Sistemas de representación Planos normalizados

(2)

0.2 Sistemas de representación referidos a un sistema de coordenadas cartesiano ortogonal

Fundamentos del proceso de visualización y los sistemas de representación

Elementos geométricos Sistema diédrico

Sistemas axonométricos: axonometría ortogonal y axonometría oblicua

0.3 Normalización

Fundamentos de la normalización Materialización de los dibujos

Sistema multivista: posición del objeto y elección de vistas Convencionalismos

Acotación

0.4 Trazado manual: Croquización

Trazado de líneas

Importancia de las formas y las proporciones Orientación y movimiento del papel

Utilización de plantillas

Utilización de construcciones auxiliares

Utilización de la fotocopiadora: escalado y montaje

1. EL ORDENADOR COMO HERRAMIENTA DE DIBUJO TÉCNICO

1.1 Sistemas

CAD

Sistemas 2D y 3D

Delineación versus modelado

Almacenamiento e intercambio de datos

1.2 Interacción

gráfica

Modos de interacción Entrada de órdenes

Entrada de datos geométricos Realimentación

Personalización del entorno

Personalización y automatización de tareas

2. DELINEACIÓN 2D POR ORDENADOR

2.1 Entorno de delineación 2D por ordenador

Papel y lápiz virtuales Formatos y escalas Encuadre y zoom Sistemas de coordenadas

2.2 Utilidades y ayudas para delineación 2D

Rejillas

Filtros de coordenadas

Filtros de movimiento para orientación Filtros de movimiento para espaciado Filtros de selección de entidades

Construcciones geométricas preprogramadas

3. PRIMITIVAS GRÁFICAS

3.1 Primitivas

gráficas

(3)

Creación de primitivas gráficas Edición de primitivas gráficas

3.2 Atributos

gráficos

Semántica gráfica: variables de imagen y variables de separación Atributos geométricos y atributos cosméticos

Marcadores de puntos Tipos de líneas

Patrones de sombreado: Rayados

3.3 Representación de primitivas

Conversión de geometría en imagen

Gráficos de mapa de bits y gráficos vectoriales Discretización de segmentos y curvas

3.4 Textos

Patrones de texto Creación de textos Edición de textos Etiquetado de dibujos

4. ACOTACIÓN

4.1 Elementos

de

Acotación

Instrucciones básicas de acotación Tipos de acotación

Métodos de acotación Acotación con tolerancias

4.2 Edición de la acotación

Variables de acotación Situación del texto de cota Cambio de la línea de referencia Cambio de la línea de cota

4.3 Acotación

asociativa

Asociación de cotas a elementos Asociación de elementos a cotas

5. DIBUJOS DE INGENIERÍA

5.1 Dibujos de Ingeniería

Representaciones convencionales y simbólicas Dibujos de conjunto

Representaciones esquemáticas

5.2 Definición y utilización de símbolos gráficos

Creación de símbolos gráficos

Símbolos predefinidos Signos superficiales Tolerancias geométricas

5.3 Asociación

de

elementos no gráficos al dibujo

Medición y análisis

(4)

6. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 2D

6.1 Sistemas de referencia 2D

Coordenadas rectangulares Coordenadas polares

Coordenadas absolutas y relativas Coordenadas homogéneas Cambio de sistema de referencia Sistemas de coordenadas personalizados

6.2 Transformaciones geométricas 2D

Planteamiento gráfico Planteamiento analítico Transformaciones principales Transformaciones compuestas

7. PRIMITIVAS AVANZADAS

7.1 Agrupación de primitivas

Segmentos

Células (Bloques). Bibliotecas de células Capas ó niveles

7.2 Curvas

Curvas explícitas, implícitas y paramétricas, en el plano Curvas planas generalizadas

Manipulación y modificación de curvas

8. INTRODUCCIÓN AL MODELADO 3D

8.1 Sistemas de referencia 3D

Coordenadas rectangulares Coordenadas polares

Coordenadas absolutas y relativas Coordenadas homogéneas Cambio de sistema de referencia Sistemas de coordenadas personalizados

8.2 Modelado 3D

Concepto de modelado geométrico Métodos de modelado

Planos de trabajo

8.3 Modelado alámbrico

Generación del modelo alámbrico Generación de caras 3D

8.4 Modelado por barrido

Extrusión Revolución Barrido generalizado

9. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 3D

9.1 Transformaciones geométricas 3D

Planteamiento gráfico

(5)

Planteamiento analítico Transformaciones principales Transformaciones compuestas

9.2 Transformaciones de visualización

Parámetros de representación Gestión de la visualización Ergonomía perceptiva

B. Programa de Prácticas (resumido):

Denominación de la práctica Duración

(h) (Aula, laboratorio, Tipo de práctica informática)

Ubicación física (sede Dpto., aula

informática, ...)

1. Delineación de figuras simples.

2. Delineación de figuras con enlaces y tangencias.

3. Representación de objetos mediante vistas mínimas, cortes y secciones.

4. Representación de objetos mediante vistas mínimas, cortes y secciones.

5. Generación de listas de componentes y representaciones esquemáticas.

6. Generación de listas de componentes y generación de documentos de diseño.

7. Delineación de figuras mediante transformaciones.

8. Delineación de figuras con curvas paramétricas.

9. Modelado de objetos 3D.

10. Modelado de objetos mediante transformaciones.

11. Visualización de modelos 3D

C. Bibliografía básica:

• J.Felez, M.L. Martínez, J.M. Cabanellas y A. Carretero. Fundamentos de Ingeniería Gráfica. Ed. Síntesis, 1996.

• J. López y J.A. Tajadura. Autocad avanzado. Versión 2000 para Windows y MS-DOS. Ed. McGraw-Hill.

• J.A. Sellares. Fundamentos de los gráficos con ordenador. Ed. Edunsa, Barcelona, 1988

• D. F. Rogers, J. A. Adams. Mathematical Elements for Computer Graphics, De. McGraw-Hill, 1990.

• Encarnaçao, Lindner, Schlechtendahl. Computer Aided Design. Springer-Verlag 1990.

• J.D. Foley, A. VanDam, S.K. Feiner y J.F. Hugues. Computer Graphics. Principles and Practice. Ed. Addison-Wesley, 1990.

• B.R. Dewey. Computer Graphics for Engineers. Harper&Row, 1988.

• J.D. Foley, A. VanDam, S.K. Feiner, J.F. Hugues y R.L. Phillips. Introduction to Computer Graphics. Addison-Wesley, 1994.

(6)

D. Evaluación del alumno:

Criterios generales de evaluación

La materia que compone el programa de la asignatura se evaluará por medio del correspondiente

examen final. En el periodo estipulado por la Jefatura de Estudios, se realizará una segunda

evaluación de recuperación de la asignatura.

En ambas convocatorias, el examen será de características similares:

Los exámenes podrán estar compuestos de cuestiones teóricas (CT) y de ejercicios

prácticos (P). En el caso mas general, la calificación del examen será (salvo

excepciones, que se indicarán en el propio examen):

N = 0,4 * CT + 0,6 * P

Aprobado de la asignatura

Quedarán APROBADOS aquellos alumnos que, habiendo entregado todos los ejercicios

básicos correctamente resueltos, tengan una calificación de examen igual o superior a

cinco (

5), y una calificación mínima de 4 en cada una de las partes del examen.

La calificación final de la asignatura de los alumnos aprobados se obtendrá en base a la calificación

obtenida en el examen (N), mayorada por la calificación del trabajo del alumno a lo largo de todo el

curso. La calificación final de la asignatura de los alumnos suspendidos será la calificación obtenida

en el examen (N).

Compensaciones

Con carácter general, las puntuaciones estarán en el rango 0-10, considerándose aprobados los

exámenes con calificaciones mayores o iguales a cinco (5). No obstante, para aquellas

calificaciones de exámenes que sean menores que 5 y mayores o iguales que 4 se prevé la

compensación con la colección de ejercicios complementarios:

Sólo en el caso de que la calificación de examen sea menor que 5 y mayor o igual que 4,

se ponderará dicha calificación con la de la colección de los ejercicios complementarios

que sean presentados por los alumnos correspondientes en las fechas que se señalen.

Quedarán aprobados aquellos alumnos que tengan una calificación ponderada igual o

superior a cinco.

Revisión de exámenes

Los alumnos que por causa justificada consideren que la calificación de su examen debe ser

revisada, podrán solicitar la revisión del mismo según el procedimiento y las fechas que en cada

ocasión se publiquen, de acuerdo con las directrices de la Normativa de Exámenes. No será

atendida ninguna reclamación que se realice fuera de plazo.

E. Observaciones:

- Recomendaciones al alumno (calculadoras, tablas,....):

- Incompatibilidades del Plan de Estudios:

(En el caso de que la asignatura y titulación las tenga. Se pueden consultar en la Guía de la ETSII)

- Página Web:

Referencias

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