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Automation and Industrial Robotics28135

Centre
Faculty of Engineering - Vitoria-Gasteiz
Degree
Bachelor's Degree in Automotive Engineering - DUAL
Academic course
2023/24
Academic year
3
No. of credits
6
Languages
Spanish
Basque
Code
28135

TeachingToggle Navigation

Distribution of hours by type of teaching
Study typeHours of face-to-face teachingHours of non classroom-based work by the student
Lecture-based1522.5
Applied laboratory-based groups4567.5

Teaching guideToggle Navigation

Description and Contextualization of the SubjectToggle Navigation

Los sistemas automatizados y robotizados son elementos clave en la industria de la automoción. Es por ello que resulta necesario conocer sus fundamentos, ser capaces de diseñar sistemas automatizados que puedan ser implementados en distintas plataformas hardware, y estudiar las aplicaciones y el control básico de un sistema robotizado.

Skills/Learning outcomes of the subjectToggle Navigation

La competencia cubierta por esta asignatura es:

* Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control aplicados a la ingeniería.



Los resultados de aprendizaje esperados son:

* Entender la problemática asociada al funcionamiento de procesos industriales. Tanto desde el punto de vista de las diferentes tecnologías que intervienen, como desde el punto de vista de la funcionalidad del propio proceso.

* Identificar las acciones necesarias para la gestión de la ejecución de procesos industriales: desde su puesta en marcha hasta su parada, pasando por la ejecución en modo automática y gestión de posibles errores.

* Diseñar los algoritmos de control, de forma estructurada y modular.

* Conocer las diferentes formas de implementar algoritmos de control en autómatas programables.

* Conocer el uso de robots industriales en sistemas automatizados.

* Conocer la morfología y movimientos posibles de robots industriales, así como su interacción con su entorno de trabajo.

* Implementar programas básicos para el control de trayectorias de un robot industrial.



Theoretical and practical contentToggle Navigation

Contenidos teórico-prácticos:

* Introducción a la automatización industrial

- La pirámide de automatización.

- Plantas y procesos industriales.

- Tecnologías para la automatización.

* El autómata programable: arquitectura HW y estructura SW.

* Conceptos básicos del GRAFCET (lenguaje de especificación de sistemas secuenciales)

* Metodología de análisis de requisitos (modos de marcha y paro) y diseño estructurado.

* Implementación de algoritmos de control diseñados en GRAFCET.

* Uso de recursos de computación:

- Operaciones a nivel de bit

- Temporizadores.

- Contadores.

- Operaciones aritméticas.

- Comparadores.

- Gestión de entradas y salidas.

* Lenguajes de programación estandarizados para autómatas programables.

* Introducción a la robótica industrial

* Fundamentos de la estructura mecánica y unidad de control

* Generación de trayectorias y programación de robots.

MethodologyToggle Navigation

En las clases magistrales se expondrán los conceptos teóricos, reforzados con ejemplos de situaciones donde dichos conceptos se han de emplear. También se emplearán para la resolución de las dudas que plantee el alumnado.



En las prácticas de laboratorio, mediante el uso del hardware y el software apropiados, se desarrollarán y probarán diferentes casos y problemas prácticos.

Assessment systemsToggle Navigation

  • Continuous Assessment System
  • Final Assessment System
  • Tools and qualification percentages:
    • Written test to be taken (%): 30
    • Realization of Practical Work (exercises, cases or problems) (%): 30
    • Team projects (problem solving, project design)) (%): 30
    • Otros (%): 10

Ordinary Call: Orientations and DisclaimerToggle Navigation

La evaluación de la asignatura en la convocatoria ordinaria distingue dos modalidades: evaluación continua y evaluación final.



A) EVALUACIÓN CONTINUA

Es la evaluación por defecto, salvo que renuncie a ella. La nota final de la asignatura se divide en 3 partes con los siguientes porcentajes:

* Prueba escrita final, realizada al final del cuatrimestre: 30%

* Prácticas de laboratorio, realizadas durante el curso: 30%

* Trabajo en equipo: 30%

* Presentación (individual o en grupo) de diferentes trabajos realizados durante el cuatrimestre: 10%



Para aprobar la asignatura es necesaria la puntual entrega de todos los entregables y tareas solicitadas en las prácticas de laboratorio y en el trabajo en equipo. Además, no sólo es necesario obtener 5 puntos sobre el total de 10 de la asignatura, sino que también se debe obtener una calificación mínima en las siguientes partes:

* Prueba escrita final: 5/10

* Trabajo en equipo: 5/10

En caso de no obtener la calificación mínima exigida en cualquiera de las partes, se considerará que el alumno ha suspendido la convocatoria ordinaria de la asignatura, siendo la calificación final la correspondiente a la prueba escrita final (nota del examen sobre 10*0,3).



B) EVALUACIÓN FINAL

Para solicitar el sistema de evaluación final el alumnado deberá presentar por escrito, al profesorado responsable de la asignatura, la renuncia a la evaluación continua. Para ello dispone de un plazo de 9 semanas a contar desde el comienzo del cuatrimestre.

Constará de una prueba escrita y otra práctica que comprenderán el 70% y 30% de la asignatura, respectivamente. Será necesario aprobar cada una de las partes (5/10) para realizar la media del examen.



C) RENUNCIA A LA CONVOCATORIA

En el caso de evaluación continua, se considerará que el alumno/a se ha presentado a la convocatoria ordinaria si no ha renunciado a la misma.

Cuando se trate de evaluación final, la no presentación a la prueba fijada en la fecha oficial de exámenes supondrá la renuncia automática de la convocatoria correspondiente.



NOTA:

En el caso de que no se pueda realizar una evaluación presencial de la asignatura, debido a situaciones que puedan generarse con motivo de la COVID-19, se realizarán los cambios pertinentes para la realización de una evaluación online mediante la utilización de las herramientas informáticas existentes en la UPV/EHU. Las características de esta evaluación online serán publicadas en las guías de estudiante y en e-gela.





Extraordinary Call: Orientations and DisclaimerToggle Navigation

El alumnado que haya realizado la asignatura en el curso académico actual podrá mantener la ponderación de los resultados obtenidos en el curso, en cuyo caso la evaluación será similar a la convocatoria ordinaria.



Para el alumnado que lo solicite, constará de una prueba final que comprenderá el 100% de la asignatura, con contenidos teórico-prácticos.



NOTA:

En el caso de que no se pueda realizar una evaluación presencial de la asignatura, debido a situaciones que puedan generarse con motivo de la COVID-19, se realizarán los cambios pertinentes para la realización de una evaluación online mediante la utilización de las herramientas informáticas existentes en la UPV/EHU. Las características de esta evaluación online serán publicadas en las guías de estudiante y en e-gela.

Compulsory materialsToggle Navigation

Apuntes y guías de prácticas proporcionados por el profesorado de la asignatura.

BibliographyToggle Navigation

Basic bibliography

Josep Balcells, Jose Luis Romeral."Autómatas Programables". Ed.: Marcombo.



Barrientos A. y Gambao E. “Sistemas de Producción Automatizados”. Editorial Dextra.



“Robótica Industrial: Fundamentos y Aplicaciones”. Arantxa Rentería, María Rivas. McGraw Hill (2000).

In-depth bibliography

Pere Ponsa, Ramon Vilanova. “Automatización de procesos mediante la guía GEMMA” Ed.: Universidad Politécnica de Cataluña, S.L.

“Fundamentos de Robótica”. A Barrientos, LF Peñín. McGraw Hill (2007).

Web addresses

Industria Conectada 4.0. La industria del futuro ha llegado: https://www.youtube.com/watch?v=eUDEJpBqZhA

BASQUE INDUSTRY 4 0, construyendo un futuro inteligente: https://www.youtube.com/watch?v=J0l-9jonJvQ

Conceptos Básicos del Controlador de Lógica Programable: https://www.youtube.com/watch?v=NPsepHRSCls

PLC Basics | Programmable Logic Controller: https://www.youtube.com/watch?v=PbAGl_mv5XI

Examining board of the 5th, 6th and exceptional callToggle Navigation

  • ARMENTIA DIAZ DE TUESTA, AINTZANE
  • BARAMBONES CARAMAZANA, OSCAR
  • RICO PASTRANA, TEODORO

GroupsToggle Navigation

01 Teórico (Spanish - Mañana)Show/hide subpages

Calendar
WeeksMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
16-30

11:00-12:00 (1)

Teaching staff

Classroom(s)

  • LAB. CARTOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA - ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (1)

01 Applied laboratory-based groups-1 (Spanish - Mañana)Show/hide subpages

Calendar
WeeksMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
16-30

12:00-13:00 (1)

13:00-15:00 (2)

Teaching staff

Classroom(s)

  • LAB. REGULACIÓN AUTOMÁTICA - ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (1)
  • LAB. REGULACIÓN AUTOMÁTICA - ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (2)

31 Teórico (Basque - Mañana)Show/hide subpages

Calendar
WeeksMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
16-30

13:00-14:00 (1)

Teaching staff

Classroom(s)

  • AULA 0.1 - ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (1)

31 Applied laboratory-based groups-1 (Basque - Mañana)Show/hide subpages

Calendar
WeeksMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
16-30

14:00-15:00 (1)

09:00-11:00 (2)

Teaching staff

Classroom(s)

  • LAB. REGULACIÓN AUTOMÁTICA - ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (1)
  • LAB. REGULACIÓN AUTOMÁTICA - ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (2)