GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 2014 08/11/14 Página 1 de 5 Vicerrectorado de Ordenación Académica DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado/Máster en: Centro: Asignatura: Código: Tipo: Materia: Módulo: Experimentalidad: Idioma en el que se imparte: Curso: Semestre: Nº Créditos Nº Horas de dedicación del estudiante: Nº Horas presenciales: Tamaño del Grupo Grande: Tamaño del Grupo Reducido: Página web de la asignatura: Graduado/a en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad de Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Fiabilidad Industrial 401 Optativa FIABILIDAD INDUSTRIAL MÓDULO DE MENCIÓN EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 80 % teórica y 20 % práctica Castellano 4 1 4,5 112,5 33,8 72 30 EQUIPO DOCENTE Departamento: ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Coordinador/a: JOSE PINO DIAZ [email protected] 952131690 - Horario Tutorías RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES La Ingeniería de la Organización es una rama de la Ingeniería cuya función es la de capacitar al profesional para el análisis, diseño y gestión de los sistemas socio-técnicos complejos presentes en la industria y en los servicios, debiendo integrar los distintos recursos humanos, físicos y tecnológicos de estos sistemas. El título de grado en Ingeniería en Organización Industrial tiene como objetivo capacitar al egresado para la gestión y dirección de empresas industriales y de servicios, así como de instituciones de distinta índole (tanto públicas como privadas; Administración Pública, Universidad, ONGs, empresas consultoras, etc.), en todas sus áreas funcionales: producción, logística, calidad, mantenimiento, compras, comercial, productos, procesos, costes, finanzas, medio ambiente, gestión de la innovación, gestión de proyectos, recursos humanos, prevención de riesgos laborales, responsabilidad social empresarial, etc. CONTEXTO COMPETENCIAS 2 Competencias específicas CEOSP05 Adquirir conocimientos y capacidades para el diseño y operación de sistemas y productos robustos y fiables. Conocimiento aplicado de sistemas de control de calidad. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Nombre Bloque Temático Nombre bloque temático: Fiabilidad en las Ciencias Tecnológicas. - Introducción - Ingeniería del mantenimiento - Ensayos de fiabilidad - Control de procesos - Análisis de riesgos - Simulaciones numéricas - Defectoscopia - Seguridad nuclear - Industria de la confección - Líneas de transmisión eléctricas - Atmósferas explosivas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 2014 08/11/14 Página 2 de 5 Vicerrectorado de Ordenación Académica - Herramientas de corte - Contaminación de suelos - Control de la calidad - Depuradoras Nombre bloque temático: La Fiabilidad Industrial y las patentes. - Introducción y análisis. Nombre bloque temático: Normalización de la fiabilidad, el mantenimiento y la monitorización. - Normas UNE e ISO en Ingeniería de la fiabilidad. - Sistemas de gestión. Nombre bloque temático: Redes de conocimiento en fiabilidad - Publicaciones específicas, blogs y foros. ACTIVIDADES FORMATIVAS Actividades Presenciales Actividades expositivas Lección magistral Actividades prácticas en aula docente Otras actividades prácticas ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN El sistema de evaluación es de tipo diversificado pero ofrecerá la suficiente flexibilidad para que la asignatura permita realizar una evaluación lo más precisa del rendimiento de los Alumnos. De este modo, se podrán incluir como elementos evaluativos los siguientes: pruebas escritas de teoría, pruebas escritas de problemas, pruebas Tipo test (tanto individual como colaborativo), trabajos, resolución de casos/proyectos, resolución de problemas, realización de Prácticas evaluables, trabajo en equipo, presentaciones en clase (individuales en grupo), asistencia, participación y/o actitud del alumno en clase/seminarios/tutorías y debates. Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar en esta materia son: - Prueba escrita final (individual): Al finalizar el curso el alumno realizará una prueba de contenido teórico-práctico, de preguntas tipo test (uni o multi-respuesta) o preguntas cortas. Las preguntas mal contestadas podrán puntualizar negativamente. - Exposiciones orales (individual o grupal) de trabajos prácticos colaborativos. Los trabajos colaborativos se realizarán individualmente o por grupos de alumnos; para la realización de los trabajos colaborativos se podrán emplear las herramientas colaborativas del Entorno Virtual como foros y wikis que se incluirán en la asignatura en el Campus Virtual. Los trabajos serán expuestos de forma conjunta al resto de la clase, aunque se evaluará tanto al grupo como a cada uno de los alumnos componentes del mismo. - Seguimiento de la actividad del alumno en la asignatura en el Campus Virtual (participación en foros o debates, glosarios, wikis, actividades obligatorias realización de las autoevaluaciones, etc. El alumno deberá interactuar y participar activamente en la asignatura en el Campus Virtual. - Asistencia a clase. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN La calificación final será la media obtenida en las pruebas anteriormente descritas. Las pruebas tendrán la siguiente ponderación: a) El examen final, 40% de la nota final. b) Las exposiciones orales, trabajos individuales o colaborativos y seguimiento de la actividad del alumno en la asignatura en el Campus Virtual, 40% de la nota final. c) La asistencia a clase 20% BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS Básica Alonso Rodríguez AM, Blázquez García F, Pérez Alonso M. Sistemas de medida avanzados para mantenimiento predictivo. Energía (Madrid) 2000;26(3):121-8. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 2014 08/11/14 Página 3 de 5 Vicerrectorado de Ordenación Académica Alvarez Santos R, Moreno Morillo PL. Caracterización del proceso MYDAS. Eurofach Electrónica 2000;25(283):42-4. Aranguren Achótegui N. Gestión y mejora de parámetros RAM en el sector de Máquina Herramienta. Deformación Metálica 2001;27(260):44-9. Asiain Sastre J. Ingeniería de fiabilidad. Ingeniería Del Mantenimiento En Canarias 2011;(4):101-3. Ayala Rodrigo JL. Técnicas de optimización de potencia, temperatura y fiabilidad (II). Mundo Electrónico 2009;(405):32-8. Badía FG, Berrade MD, Campos CA. Una nueva política óptima de inspección y mantenimiento preventivo para fallos no revelados. Anales De Ingeniería Mecánica 2000;13(2):996-1001. Bezzazi M, El Ghoulbzouri A, Khamlichi A, Parrón MA, Rubio MD. 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