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Guia docente |
DATOS IDENTIFICATIVOS |
2020_21 |
Asignatura |
PROPULSION |
Código |
00710020 |
Enseñanza |
0710 - GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL | |
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Descriptores |
Cr.totales |
Tipo |
Curso |
Semestre |
6 |
Obligatoria |
Segundo |
Segundo
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Idioma |
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Prerrequisitos |
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Departamento |
ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP.
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Responsable |
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Correo-e |
dlopr@unileon.es ddomf@unileon.es
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Profesores/as |
DOMINGUEZ FERNANDEZ, DIEGO | LOPEZ RODRIGUEZ , DEIBI |
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Web |
http://www.unileon.es |
Descripción general |
El objetivo principal de la asignatura es introducir al alumno en los conceptos básicos de los distintos tipos de propulsión utilizados en ingeniería aeroespacial |
Tribunales de Revisión |
Tribunal titular |
Cargo |
Departamento |
Profesor |
Presidente |
ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
CASTEJON LIMAS , MANUEL |
Secretario |
ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
BARREIRO GARCIA , JOAQUIN |
Vocal |
ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
PEREZ GARCIA , HILDE |
Tribunal suplente |
Cargo |
Departamento |
Profesor |
Presidente |
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ESCAPA GARCIA , LUIS ALBERTO |
Secretario |
ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
MARTINEZ PELLITERO , SUSANA |
Vocal |
ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
FERNANDEZ ABIA , ANA ISABEL |
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Código |
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A8703 |
710CMREG45 Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: los métodos de cálculo y de desarrollo de instalaciones de los sistemas propulsivos; la regulación y control de instalaciones de los sistemas propulsivos; el manejo de las técnicas experimentales, equipamiento e instrumentos de medida propios de la disciplina; los combustibles y lubricantes empleados en los motores de aviación y automoción; la simulación numérica de los procesos físico-matemáticos más significativos; los sistemas de mantenimiento y certificación de los motores aeroespaciales. |
A8738 |
710CMAT35 Conocimiento aplicado de aerodinámica interna y teoría de la propulsión. |
A8832 |
710CA26 Comprensión de conocimientos en el área de los sistemas propulsivos apoyada en libros de texto avanzados, incluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del sector aeroespacial. |
A8894 |
710CA84 Conocimiento aplicado de la aerodinámica interna y teoría de la propulsión. |
A8942 |
710CATMECES22 Elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas aeroespaciales mediante aplicación de los conocimientos adquiridos, de una manera razonada y profesional |
A8956 |
710CATMECES36 Interpretación de conjuntos de datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social y científica. |
A8960 |
710CATMECES42 Capacidad de transmisión de información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. |
A8966 |
710CATMECES513 Capacidad para proseguir los estudios en el ámbito de la aerodinámica interna y los sistemas propulsivos con un alto grado de autonomía. |
B959 |
710CTG2 Planificación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. |
C1 |
CMECES1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. |
C2 |
CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
C3 |
CMECES3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. |
C4 |
CMECES4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
C5 |
CMECES5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
Resultados |
Competencias |
Adquisición de conocimiento aplicado de la aerodinámica interna y teoría de la propulsión |
A8738 A8832 A8894
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C1
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Elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas aeroespaciales mediante aplicación de los conocimientos adquiridos, de una manera razonada y profesional. |
A8942
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B959
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C2
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Interpretación de conjuntos de datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social y científica. |
A8956
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C3
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Capacidad de transmisión de información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. |
A8960
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C4
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Capacidad para proseguir los estudios en el ámbito de la aerodinámica interna y los sistemas propulsivos con un alto grado de autonomía. |
A8966
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C5
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Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: los métodos de cálculo y de desarrollo de instalaciones de los sistemas propulsivos; la regulación y control de instalaciones de los sistemas propulsivos; el manejo de las técnicas experimentales, equipamiento e instrumentos de medida propios de la disciplina; los combustibles y lubricantes empleados en los motores de aviación y automoción; la simulación numérica de los procesos físico-matemáticos más significativos; los sistemas de mantenimiento y certificación de los motores aeroespaciales. |
A8703
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C5
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Bloque |
Tema |
1.- Introducción a la Propulsión |
1.1-Requisitos para generar fuerzas propulsivas
1.2.-Formas de propulsión
1.3.-Historia de los elementos propulsivos, evolución e hitos importantes
1.4.-Componentes fundamentales de los turborreactores
1.5.-Clasificaciones para los motores de reacción
1.6.-Nuevos desarrollos tecnológicos
1.7.-Criterios de proyecto de un sistema propulsivo |
2.- Principales requisitos de los sistemas propulsivos |
2.1.-Concepto de misión
2.2.-Efecto de las características del elemento propulsor sobre las actuaciones del avión
2.3.-Radio de acción. Autonomía
2.4.-Dimensionado del motor para las distintas misiones
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3.- Principios de los sistemas propulsivos |
3.1.-Flujo unidimensional estacionario de gases perfectos
3.2.-Sistemas propulsivos: ecuaciones del empuje
3.3.-Sistemas propulsivos: rendimientos ideales y reales
3.4.- Ciclos termodinámicos en sistemas propulsivos y factores que afectan al empuje
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4.- Otros sistemas propulsivos |
4.1.-Ramjet: definiciones, termodinámica y actuaciones
4.2.-Turborreactor puro: definiciones, termodinámica y actuaciones
4.3.-Turborreactor doble flujo: definiciones, termodinámica y actuaciones
4.4.-Turbohélice: definiciones, termodinámica y actuaciones
4.5.-Motores cohete y otros sistemas propulsivos
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5.- Aerodinámica interna y hélices |
5.1.-Aerodinámica interna de un turborreactor: difusores
5.2.-Aerodinámica interna de un turborreactor: toberas y ondas de choque
5.3.-Aerodinámica interna de un turborreactor: combustores
5.4.-Introducción a la teoría de hélices y mapas de actuaciones
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Básica |
J.D. Mattingly, Aircraft Engine Design, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1987
J. D. Mattingly, Elements of Gas Turbine Propulsion, MacGraw-Hill, 1988
Philip Hill & Carl Peterson, Mechanics and thermodynamics of propulsion, Addison-Wesley Long,am, 1992
David R. Greatrix, Powered Flight: The Engineering of Aerospace Propulsion, Springer, 2012
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Complementaria |
Angel Barcala Herreros (EUITA), Aerodinámica y mecánica de vuelo, ,
P.J. McMahon, Aircraft Propulsion, Harpert & Row, 1971
Valentín Sáinz, El Motor a Reacción y sus Sistemas Auxiliares, Paraninfo, 2007
M. Cuesta Álvarez, Motores de Reacción, Paraninfo, 2003
Diez Perez del Notario, Termodinámica, ,
Rolls Royce, The Jet Engine, Rolls Royce, 1986
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