Guia docente | ||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2023_24 | |||||||||||||||||||||
Asignatura | PROPULSION | Código | 00710020 | |||||||||||||||||||
Enseñanza | ||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Segundo | ||||||||||||||||||||
Idioma |
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Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||
Departamento | ||||||||||||||||||||||
Responsable | Correo-e | |||||||||||||||||||||
Profesores/as | |
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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 |
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Competencias |
Código | |
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 de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Adquisición de conocimiento aplicado de la aerodinámica interna y teoría de la propulsión | A8738 A8832 A8894 |
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 |
B959 |
C2 |
Interpretación de conjuntos de datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social y científica. | A8956 |
C3 |
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Capacidad de transmisión de información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. | A8960 |
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 |
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 |
C5 |
Contenidos |
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 |
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 |
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 |
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 |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Sesión Magistral | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pruebas mixtas | 2 | 0 | 2 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Sesión Magistral | No procede (Plan 2010 en proceso de extinción por la implantación del Plan 2018) |
Tutorías |
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Evaluación |
descripción | calificación | ||
Pruebas mixtas | Consistirá en la superación de una prueba escrita de contenidos teóricos y prácticos. | 100% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
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 |
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 |
Recomendaciones |
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | |||||
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