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<title>Programas de materias y seminarios</title>
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<updated>2026-04-08T14:41:16Z</updated>
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<title>Instrumentación</title>
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<updated>2026-03-31T05:00:47Z</updated>
<published>2024-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Instrumentación
La materia busca formar profesionales en el campo de la Instrumentación industrial que fusionen el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que los capaciten para desempeñarse en tareas de mantenimiento, diseño, planeamiento y dirección de proyectos de desarrollo e investigación, que les permita hacer aportes a la sociedad&#13;
a partir de la transformación tecnológica e innovación de sistemas dinámicos de procesos industriales basados en instrumentos de medición y control de tipo electrónico, consolidando de este modo la base de conocimientos científicos y tecnológicos otorgados por la institución en esta disciplina. Para esto se pretende que los alumnos: Puedan aplicar conocimientos previamente logrados y adquirir nuevos a fin de conocer los fenómenos físicos asociados a las&#13;
variables. Logren comprender la importancia de conocer los mecanismos que le permitan medir las distintas variables físicas en forma precisa. Puedan discernir cual/les métodos o instrumentos de medición son os más convenientes para cada aplicación en particular. Comprendan que el delicado funcionamiento de un lazo de control depende también de una correcta lectura de la variable de salida. Conozcan las distintas situaciones en que puede trabajar una válvula&#13;
de control, a fin de poder hacer una acertada selección de la misma, como así también efectuar su dimensionamiento.&#13;
Contenidos mínimos: Definiciones generales. Clases de instrumentos. Introducción a la ANSI/ISA-5.1 – “Instrumentation Symbols and Identification”, Introducción a sensores y transductores. Transmisores. Medición de temperatura. Medición de esfuerzos y deformaciones. Sensores de movimiento. Detectores de proximidad. Medición de Presión. Medición de Caudal. Medición de Nivel. Elementos finales de control: válvulas de seguridad y alivio, válvulas ON-OFF y válvulas modulantes, actuadores y posicionadores. Alcances de ingeniería y las diferentes fases, Relación entre fase de ingeniería y clase de costo, Objetivos de cada fase y entregables correspondientes a Instrumentación y Control.
Fil: Soldato, Javier. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencias y Tecnología; Argentina.
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<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Gestión ambiental y seguridad del trabajo</title>
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<updated>2026-03-31T05:00:43Z</updated>
<published>2024-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Gestión ambiental y seguridad del trabajo
La materia tiene como objetivo dar los conocimientos generales respecto de cómo tratar los problemas ambientales y de seguridad en el trabajo a los que un Ingeniero no especializado puede enfrentarse en su vida profesional. Los contenidos mínimos son: Protección del medio ambiente. Normas nacionales y provinciales. Métodos y procedimientos para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente. Definición y evaluación de impacto ambiental. Higiene y seguridad en el trabajo: conceptos generales. Legislación y normas de seguridad. Herramientas para evaluación de riesgos. Elementos de protección personal. Medidas técnicas para minimización de riesgos en plantas industriales. Análisis de causa-efecto en el estudio de accidentes de trabajo. Seguro de riesgo de trabajo.
Fil: Turquía, Sergio. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencias y Tecnología; Argentina.
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<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Formulación, evaluación y gestión de proyectos</title>
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<updated>2026-03-31T05:00:45Z</updated>
<published>2024-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Formulación, evaluación y gestión de proyectos
Son objetivos de la materia: Que los estudiantes desarrollen de las habilidades y competencias que les permitan planificar, analizar, evaluar y dirigir proyectos de inversión, brindando desde su rol profesional la intervención, asistencia y conclusiones debidamente fundadas que los sponsors de los proyectos demanden. Contenidos mínimos: Proyectos, conceptos básicos: ampliación, renovación de equipos, reingeniería y nuevos productos desde el punto de vista microeconómico. Emprendedorismo, organización, y financiamiento: recursos y costos del capital. Proyección de estados de resultados. Flujos de fondos futuros. Incertidumbre y análisis de sensibilidad. Introducción a la metodología de gestión de proyectos: planeamiento, organización, motivación, y control de los recursos involucrados. Gestión de alcance, costos, tiempos, riesgos, recursos humanos, contrataciones.
Fil: Martínez, Carlos E. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencias y Tecnología; Argentina.
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<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Electrónica industrial</title>
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<updated>2026-03-20T05:00:54Z</updated>
<published>2024-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Electrónica industrial
El campo de la electrónica industrial cubre ampliamente soluciones a los desafíos que los ingenieros deben enfrentan en los procesos productivos. Es posible englobar diferentes áreas del conocimiento en electrónica, que forman parte de la&#13;
denominación electrónica industrial, como son: sensores, sistemas de medición, sistemas de comunicación. Pero en este conjunto y en todo proceso de automatización y control industrial actual, la electrónica de potencia toma un papel protagónico vital. Permite el desarrollo de procesos que optimiza beneficios desde el punto de vista energético y económico. Dentro del área de la electrónica de potencia los ingenieros deberán tener conocimiento sobre diferentes sistemas que son partes primordiales de los procesos, desde fuentes de alimentación de energía eléctrica hasta el control de motores. El curso de Electrónica Industrial tiene como objetivo, desarrollar conocimientos sobre la electrónica de potencia y sus aplicaciones en la formación del ingeniero en Automatización y Control Industrial. El curso de Electrónica Industrial aborda temas como conceptos básicos de dispositivos semiconductores de potencia, convertidores con fuentes de tensión continua o alterna, sistemas no interrumpidos de alimentación, accionamientos de diferentes tipos de motores eléctricos, variables de control y esquemas de control sobre aplicaciones de la electrónica de potencia. El curso prevé los siguientes conocimientos previos: conceptos sobre teoría de circuitos, fundamentos de electrónica analógica digital, conceptos de modelado y control de sistemas lineales. Su duración cuatrimestral posee una carga horaria de hasta 6hs semanales. Está organizado mediante clases teóricas y prácticas que involucran talleres de simulación. Las clases teóricas están destinadas a la presentación y desarrollo de los temas propuestos en el programa analítico. Mientras que las clases prácticas permiten el planteo de soluciones a problemas propuestos. La actividad práctica es acompañada con talleres de simulación, a través de programas especialmente dedicados, que brinda la posibilidad de comprobar las soluciones a los problemas propuestos. La aprobación del curso se basa en la reglamentación universitaria vigente. Contenidos mínimos: Dispositivos semiconductores de potencia, convertidores con fuentes de tensión continua o alterna, sistemas no interrumpidos de alimentación, accionamientos de diferentes tipos de motores eléctricos, variables de control y esquemas de control sobre aplicaciones de la electrónica de potencia.
Fil: González, Sergio. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencias y Tecnología; Argentina.
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<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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