El objetivo del programa de maestría es la formación de recursos humanos de alto nivel en el área de ingeniería mecánica, el cual proporciona al alumno una formación amplia en el campo del conocimiento de Diseño Mecánico, Sistemas Térmicos y Biomecatrónica con habilidades y capacidades para actividades de investigación, docencia y sólido ejercicio profesional en el área industrial.
Que el alumno:
El programa es una opción de superación académica para los egresados en diversas áreas de las ingenierías, tales como Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Química, Ingeniería en Energía, Ingeniería Industrial y licenciaturas afines. El grado deberá ser expedido por una institución nacional, o en su caso, contar con la revalidación correspondiente. El candidato al posgrado deberá tener conocimientos sólidos en matemáticas así como del área en la que se desea orientar (Diseño Mecánico, Sistemas Térmicos o Biomecatrónica); adicionalmente conocimientos en el manejo de computadoras, comprensión y redacción de textos en español e inglés. Como habilidades el alumno deberá tener una buena comprensión de lectura, capacidad de análisis, crítica y síntesis, y adaptación a diferentes ambientes de trabajo, de manera individual y en grupo. El aspirante debe mostrar aptitud positiva, disponibilidad, compromiso y responsabilidad para realizar sus actividades académicas.
Requisitos
El perfil del egresado contempla conocimientos, habilidades y actitudes que el egresado debe aplicar en su ámbito profesional, de tal manera que al egresar de la maestría sea capaz de generar y aplicar sus conocimientos tanto en el ámbito académico, público, industrial y de investigación; esto es, identificar, plantear y dar soluciones a problemas de su campo disciplinario, participar en asesorías, consultorías, investigación básica y aplicada, y en desarrollo tecnológico en ámbitos académicos relacionados con su campo disciplinario, formar recursos humanos de alto nivel técnico, licenciatura y de maestría en su campo disciplinario, y desempeñar actividades profesionales de alto nivel en el desarrollo tecnológico en los ámbitos productivos a nivel regional y nacional. Además, podrá realizar la continuación de estudios a nivel doctorado, en instituciones tanto nacionales como internacionales.
LGAC |
Profesor |
Análisis y Diseño Térmico de Edificaciones y Sistemas Solares Relacionados |
José Jassón Flores Prieto |
Jesús Arce Landa |
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Yvonne Chávez Chena (Presidente del Consejo de Posgrado) |
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Sara Lilia Moya Acosta |
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Efraín Simá Moo |
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Miguel Ángel Chagolla Aranda |
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Rafael Campos Amezcua (coordinador de Área) |
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Optimización de Sistemas Mecánicos |
José María Rodríguez Lelis |
Dariusz Slawomir Szwedowicz Wasik |
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Arturo Abúndez Pliego |
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Claudia Cortés García (coordinador de Área) |
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Andrés Blanco Ortega |
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Jorge Colín Ocampo (Presidente del Claustro Doctoral) |
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Eladio Martínez Rayón |
Biomecatrónica |
Arturo Abúndez Pliego |
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Andrés Blanco Ortega (coordinador de Área) | (coordinador de Área)
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Jorge Colín Ocampo |
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Eladio Martínez Rayón |
El Plan de Estudios del Programa de Posgrado de Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica fue aprobado por la DGEST (actualmente, Tecnológico Nacional de México, TecNM) con número de oficio 513.1/1097/2011. El plan de estudios fue el resultado del proceso de actualización 2009-2010 por parte de la TecNM, fue elaborado como programa de estudios semestral y entró en vigor a partir de la generación de Agosto/2011.
El plan de estudios tiene una duración de 2 años y ofrece tres líneas de investigación: Diseño Mecánico y Sistemas Térmicos, cuyas líneas de investigación son: (1) Optimación de sistemas mecánicos, (2) Análisis y diseño térmico de edificaciones y sistemas solares relacionados y (3) Biomecatrónica. Este programa está hecho para obtener el grado de Maestro en Ciencias en un periodo de 4 semestres, el cual consta de 100 créditos distribuidos como sigue: asignaturas básicas (24 créditos), asignaturas optativas (24 créditos), seminarios de investigación (12 créditos) y tesis (40 créditos).
Estructura Académica |
DOC (Hrs) |
TIS (Hrs) |
TPS (Hrs) |
Horas Totales |
Créditos |
Asignatura básica I |
48 |
20 |
100 |
168 |
6 |
Asignatura básica II |
48 |
20 |
100 |
168 |
6 |
Asignatura básica III |
48 |
20 |
100 |
168 |
6 |
Asignatura básica IV |
48 |
20 |
100 |
168 |
6 |
Asignatura optativa I |
48 |
20 |
100 |
168 |
6 |
Asignatura optativa II |
48 |
20 |
100 |
168 |
6 |
Asignatura optativa III |
48 |
20 |
100 |
168 |
6 |
Asignatura optativa IV |
48 |
20 |
100 |
168 |
6 |
Seminario de investigación I |
16 |
20 |
100 |
132 |
4 |
Seminario de investigación II |
16 |
20 |
100 |
132 |
4 |
Seminario de investigación III |
16 |
20 |
100 |
132 |
4 |
Tesis |
0 |
800 |
0 |
800 |
40 |
Total |
|
|
|
2552 |
100 |
DOC: Docencia; TIS: Trabajo independiente significativo; TPS: Trabajo profesional supervisado
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Asignaturas Básicas |
Áreas de Especialización |
||
Diseño Mecánico |
Sistemas Térmicos |
Biomecatrónica |
||
1 |
Matemáticas avanzadas |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
2 |
Dinámica analítica |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
3 |
Ciencia de los materiales |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
4 |
Métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales parciales |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
5 |
Análisis y síntesis de mecanismos |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
6 |
Termodinámica avanzada |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
7 |
Modelación y simulación computacional |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
8 |
Mecánica del medio contínuo |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
9 |
Metodología del diseño |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
10 |
Sistemas de control |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
|
Asignaturas Optativas |
Áreas de Especialización |
||
Diseño Mecánico |
Sistemas Térmicos |
Biomecatrónica |
||
1 |
Vibraciones mecánicas |
⎷ |
⎷ |
|
2 |
Diseño óptimo |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
3 |
Flujo en dos fases |
|
⎷ |
|
4 |
Mecánica experimental |
⎷ |
|
⎷ |
5 |
Método del elemento finito |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
6 |
Transferencia de calor |
|
⎷ |
|
7 |
Mecánica de sólidos |
⎷ |
⎷ |
|
8 |
Automatización y control de procesos de manufactura |
⎷ |
⎷ |
|
9 |
⎷ |
⎷ |
||
10 |
Fundamentos de tribología |
⎷ |
⎷ |
|
11 |
Diseño mecánico |
⎷ |
⎷ |
|
12 |
Análisis de flujo asistido por computadora |
|
⎷ |
|
13 |
Fuentes alternas de energía |
|
⎷ |
|
14 |
Rotodinámica |
⎷ |
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15 |
Dinámica de gases |
|
⎷ |
|
16 |
Residencia I |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
17 |
Residencia II |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
18 |
Control moderno |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
19 |
Caracterización de materiales |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
20 |
Sistemas Cad – Cam |
⎷ |
⎷ |
|
21 |
Fundamentos de procesos de manufactura |
⎷ |
⎷ |
|
22 |
Instrumentación industrial |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
23 |
Mecánica de la fractura |
⎷ |
|
⎷ |
24 |
Conducción |
|
⎷ |
|
25 |
Convección |
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⎷ |
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26 |
Radiación |
|
⎷ |
|
27 |
Medición y experimentación |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
28 |
Diseño de dispositivos de la sujeción |
⎷ |
⎷ |
|
29 |
Tecnología del control de la calidad |
⎷ |
⎷ |
⎷ |
30 |
Sistemas avanzados de manufactura |
⎷ |
⎷ |