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Materiales de Construcción ( )

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Academic year: 2022

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Materiales de Construcción (2500011)

Información general

Centro docente: ETSECCPB

Departamentos: Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA)

Créditos: 6.0 ECTS

Titulaciones: GRAU EN ENGINYERIA CIVIL, pla 2020 - (codi pla 1392)

Curso: 2021/2022

Idioma en que se imparte: Castellano

Profesores de la asignatura

Profesor responsable: Marilda Barra Bizinotto

Profesores: Diego Fernando Aponte Hernández, Marilda Barra Bizinotto, Susana Valls Del Barrio

Objetivos genéricos

Conocimiento de las propiedades mecánicas y tecnológicas de los materiales más utilizados en construcción; Materiales de construcción y sistemas estructurales. Relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas derivadas de ellos. Relación entre las

propiedades mecánicas de los materiales y los sistemas estructurales más adecuados para cada uno de ellos. Obtención, fabricación y puesta en obra de los principales materiales de

construcción (hormigón, acero, bituminosa y materiales cerámicos). Propiedades físicas, químicas y mecánicas de hormigón, acero y otros metales, materiales bituminosas, materiales cerámicos, polímeros y materiales compuestos. Reglamento para el control de calidad de los materiales de construcción. Impacto ambiental y gestión de materiales de construcción. Estudio del consumo de energía y del ciclo de vida de los materiales de construcción.

1 Capacidad para relacionar los materiales empleados en construcción con sus propiedades mecánicas y físicas y las necesidades estructurales existentes en cada caso.

2 Capacidad para organizar y planificar análisis de propiedades de materiales que intervienen en una obra, tanto mediante ensayos in situ como ensayos de laboratorio.

3 Capacidad para realizar un estudio energético y de ciclo de vida de los materiales de construcción.

Conocimiento de las propiedades físicas y mecánicas, proceso de obtención, fabricación y puesta en obra de los materiales de

construcción. Conocimientos de las rocas incluyendo propiedades y ensayos, patologías y reparación. Conocimiento de fundiciones y aceros. Conocimiento del

hormigón incluyendo fabricación, puesta en obra, curado, durabilidad, propiedades mecánicas y químicas. Conocimiento de propiedades y usos en construcción

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de metales. Conocimiento de materiales cerámicos, así como sus propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y acústicas. Conocimiento de las propiedades de materiales bituminosos incluyendo sus propiedades reológicas, mezcla con áridos, así como dosificación y fabricación.

Conocimiento de otros materiales. Conocimiento del impacto y la gestión ambiental de los materiales de construcción.

Conocimientos de las propiedades mecánicas y tecnológicas de los materiales más utilizados en construcción; los materiales de construcción y los sistemas estructurales. Relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que se derivan. Relación entre las propiedades mecánicas de los materiales y los sistemas estructurales más adecuados para cada uno de ellos. Obtención, fabricación y puesta en obra de los principales materiales de

construcción (hormigón, acero, materiales bituminosos y cerámicos). Propiedades físicas, químicas y mecánicas del hormigón, del acero y otros metales, de los materiales bituminosos, los materiales cerámicos, los polímeros y materiales compuestos. Normativa de control de calidad de los materiales de construcción. Impacto y gestión ambiental de los materiales de construcción. Estudio del consumo energético y de ciclo de vida de los materiales de construcción.

Competencias

Competencias específicas

Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas

estructurales. Conocimiento de la relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan. (Módulo común a la rama Civil)

Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos. (Módulo común a la rama Civil)

Competencias genéricas de la materia

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento delas funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

Créditos ECTS: horas totales de dedicación del estudiantado

Dedicación

Horas Porcentaje

Aprendizaje dirigido

Teoría 35.00 53.0%

Problemas 16.00 24.2%

Laboratorio 9.00 13.6%

Actividades dirigidas 6.00 9.1%

Aprendizaje autónomo 84.00

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Contenidos

T1: Propiedades mecánicas y tecnológicas de los materiales de construcción

Dedicación

2.0h. Teoría + 3.0h. Problemas

Descripción

Propiedades mecánicas de los sólidos. Conceptos básicos de resistencia, mecánica de fractura y tenacidad. Propiedades térmicas y eléctricas de los sólidos Líquidos, visco-elasticidad y geles.

Fenómenos de superficie

T1 - Problemas de aplicación

T2: Materiales de construcción, sistemas estructurales

Dedicación

1.5h. Teoría

Descripción

T1 - Propiedades mecánicas y tecnológicas de los materiales de construcción

T3: Áridos

Dedicación

1.0h. Teoría + 3.0h. Problemas

Descripción

T3: Áridos

T3: Ejercicios

T4: Hormigón

Dedicación

7.0h. Teoría + 3.0h. Problemas + 4.0h. Laboratorio

Descripción

Componentes, estructura y microestructura. Propiedades del hormigón endurecido. Hormigón fresco. Producción, transporte, colocación, compactación y curado. Dosificación. Aditivos y adiciones. Durabilidad. Causas químicas y físicas del deterioro del hormigón. Interpretación y aplicación de la EHE para hormigonado estructural

Práctica 1 (P1): Propiedades del hormigón fresco

T4: Dosificación del hormigón

Práctica 2 (P2): Propiedades del hormigón endurecido

T5: Acero y otros metales

Dedicación

5.0h. Teoría + 3.0h. Problemas

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Descripción

Aceros y fundiciones. Siderurgia. Procesos de conformación. Tratamientos térmicos y mecánicos. Aceros para hormigón armado y pretensado Aceros para estructuras metálicas.

Aceros al carbón, aceros inoxidables y otros aceros aleados. Corrosión del acero. Metales no ferrosos. Cobre y aleaciones de cobre. Níquel y aleaciones de níquel. Aluminio.

T5: Problemas de aplicación

T6: Polímeros

Dedicación

3.5h. Teoría

Descripción

Polímeros de interés general en la construcción. Propiedades, ensayos y normativa específica.

T7: Materiales reforzados con fibras

Dedicación

3.5h. Teoría + 2.0h. Problemas

Descripción

Fibras. Matrices. Interfaces. Comportamiento mecánico de los materiales reforzados con fibra.

Aplicación de los composites en la construcción. Durabilidad

T7: Problemas

T8: Materiales bituminoso

Dedicación

3.5h. Teoría + 2.0h. Problemas + 2.0h. Laboratorio

Descripción

Ligantes bituminosos. Dosificación de mezclas bituminosas. Propiedades y ensayos de las mezclas bituminosas. Fabricación, extensión, compactación y control de mezclas bituminosas.

T8: Ejercicios

Práctica 4 (P4): Propiedades de las mezclas bituminosas

T9: Materiales cerámicos

Dedicación

3.0h. Teoría

Descripción

T9: Materiales cerámicos

T10: Madera para la construcción

Dedicación

2.0h. Teoría

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Descripción

T10: Madera para la construcción

T11: Criterios de selección y uso sostenible de los materiales de construcción

Dedicación

3.0h. Teoría

Descripción

Ciclo de vida y parámetros para evaluar el impacto ambiental. Protección medioambiental de suelos y agua: estudio de lixiviación. Reciclaje.

Evaluación Presencial

Dedicación

3.0h. Laboratorio

Actividades

Estudio Dirigido 1: Propiedades de los materiales de construcción

Dedicación

1.0 h. Aprendizaje autónomo

Estudio Dirigido 2: Áridos

Dedicación

1.0 h. Aprendizaje autónomo

Estudio dirigido 3: Hormigón

Dedicación

1.0 h. Actividades dirigidas

Estudio dirigido 4: Hormigón - Dosificación

Dedicación

1.0 h. Aprendizaje autónomo

Estudio dirigido 5: Acero

Dedicación

1.0 h. Actividades dirigidas

Estudio dirigido 6: Uso sostenible de los materiales de construcción

Dedicación

1.0 h. Actividades dirigidas

Estudio dirigido 1 (ED1) Hormigón

Dedicación

(6)

1.5 h. Actividades dirigidas

Examen 2 (E2)

Dedicación

1.5 h. Actividades dirigidas

Método de calificación (*)

(*) El calendario de evaluación y el Método de calificación se aprobarán antes del inicio de curso.

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada y de las correspondientes de laboratorio y/o aula informática.

La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter aditivo y formativo, realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ella).

La calificación de enseñanzas en el laboratorio es la media de las actividades de este tipo.

Las pruebas de evaluación constan de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una

asignatura los estudiantes que ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura, y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

Normas de realización de pruebas

La nota final de la asignatura será la media ponderada de los estudios dirigidos (ED), las prácticas de laboratorio (P) y los exámenes presenciales (E), N = 0,65E + 0,25P + 0,1ED

Metodología docente

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande) y 0,5 horas semanales con la mitad de los estudiantes (grupo mediano).

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Se dedican a clases teóricas 3 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se dedican 0,5horas (Grupo mediano), a la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan ejercicios prácticos con el finde consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

El resto de horas semanales (0,5) se dedican a las prácticas de laboratorio.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

Para realizar las prácticas en los laboratorios será necesario disponer de los equipos de protección individual (EPIs) siguientes:

* Guantes de protección química * Guantes de protección mecánica

Horario de atención

Presencial

Martes de 10:00 a 14:00

Bibliografia básica

Domone, P.; Illston, J. Construction materials : their nature and behaviour. Spon Press.

London ; New York. 2010. ISBN 9780415465151.

Bibliografia complementaria

Callister, W.D. Materials science and engineering: an introduction. John Wiley & Sons.

Reino Unido (Inglaterra). 2010. ISBN 0471736961.

Mehta, P.K.; Monteiro, P.J.M. Concrete: microstructure, properties, and materials.

McGraw-Hill. New York. 2006. ISBN 0071462899.

Neville, Adam M. Properties of concrete. Pearson. 2011. ISBN 9780273755807.

Fernández Cánovas, M. Hormigón. Colegio de Ingenieros Caminos Canales y Puertos.

Servicio de Publicaciones. Madrid. 2011. ISBN 9788438003640.

Kraemer, C. Ingeniería de carreteras: v. II. Mc Graw Hill. Madrid. 2003. ISBN 84-481-3998-4.

Smith, M.R.; Collis, L. ; editado en versión española por: Suárez,L.; Regueiro, M. Áridos : áridos naturales y de machaqueo para la construcción. Colegio Oficial de Geólogos de España. Madrid. 1994. ISBN 8492009705.

Joana Roncero. Manual de tecnología de aditivos para hormigón. ACHE. Madrid. 2010.

ISBN 9788489670709.

Referencias

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