sábado, 26 de marzo de 2016

Definición

DEFINICIÓN 


Un consenso común es describir a la mecatrónica como una disciplina integradora de las áreas de mecánica, electrónica e informática cuyo objetivo es proporcionar mejores productos, procesos y sistemas. La mecatrónica no es, por tanto, una nueva rama de la ingeniería, sino un concepto recientemente desarrollado que enfatiza la necesidad de integración y de una interacción intensiva entre diferentes áreas de la ingeniería.
Con base en lo anterior, se puede hacer referencia a la definición propuesta por J. A. Rietdijk: "Mecatrónica es la combinaciónsinérgica de la ingeniería mecánica de precisión, de la electrónica, del control automático y de los sistemas para el diseño de productos y procesos", la cual busca crear maquinaria más compleja para facilitar las actividades del ser humano a través de procesos electrónicos en la industria mecánica principalmente. Existen, claro está, otras versiones de esta definición, pero ésta claramente enfatiza que la mecatrónica está dirigida a las aplicaciones y al diseño.



Áreas

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO
La mecatrónica nace para suplir tres necesidades latentes; la primera, encaminada a automatizar la maquinaría y lograr así procesos productivos ágiles y confiables; la segunda crear productos inteligentes, que respondan a las necesidades del mundo moderno; y la tercera, por cierto muy importante, armonizar entre los componentes mecánicos y electrónicos de las máquinas, ya que en muchas ocasiones, era casi imposible lograr que tanto mecánica como electrónica manejaran los mismos términos y procesos para hacer o reparar equipos.
Un ingeniero en mecatrónica es un profesional con amplio conocimiento teórico, práctico y multidisciplinario capaz de integrar y desarrollar sistemas automatizados y/o autónomos que involucren tecnologías de varios campos de la ingeniería. Este especialista entiende sobre el funcionamiento de los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos y computacionales de los procesos industriales, y tiene como referencia el desarrollo sostenible.
Tiene la capacidad de seleccionar los mejores métodos y tecnologías para diseñar y desarrollar de forma integral un producto o proceso, haciéndolo más compacto, de menor costo, con valor agregado en su funcionalidad, calidad y desempeño. Su enfoque principal es la automatización industrial, la innovación en el diseño y la construcción de dispositivos y máquinas inteligentes.7
Un ingeniero mecatrónico se capacita para:
·         Diseñar, construir e implementar productos y sistemas mecatrónicos para satisfacer necesidades emergentes, bajo el compromiso ético de su impacto económico, social, ambiental y político.
·         Generar soluciones basadas en la creatividad, innovación y mejora continua de sistemas de control y automatización de procesos industriales.
·         Apoyar a la competitividad de las empresas a través de la automatización de procesos.
·         Evaluar, seleccionar e integrar dispositivos y máquinas mecatrónicas, tales como robots, tornos de control numérico, controladores lógicos programables, computadoras industriales, entre otros, para el mejoramiento de procesos industriales de manufactura.
·         Dirigir equipos de trabajo multidisciplinario.8
En el plan de estudios de la ingeniería mecatrónica usualmente se encuentra:
·         Matemáticaslógica Matemática y conjuntoscálculo diferencial e integralálgebra linealcálculo vectorialecuaciones diferencialesvariable complejaprobabilidad yestadísticamétodos numéricos.
·         Físicamecánica clásicaelectricidad y magnetismotermodinámicaópticaestáticacinemática y dinámica de cuerpo rígidomecánica de fluidos.
·         Eléctrica y electrónicaelectrónica digitalelectrónica analógicafiltros electrónicoscircuitos eléctricos en el dominio del tiempo y frecuenciasistemas embebidos,procesamiento digital de señaleselectrónica de potenciasensores y actuadoressistemas electromecánicos.
·         Computaciónprogramación estructuradaprogramación orientada a objetossistemas en tiempo realprogramación concurrentesimulación de sistemas.
·         Ingeniería mecánicaciencia e ingeniería de materialesmecánica de materialesprocesos de manufacturadiseño asistido por computadora (CAD)manufactura integrada por computadora (CAM)elemento finito (CAE)análisis y síntesis de mecanismosdiseño de elementos de máquinasneumática e hidráulicavibraciones mecánicas,mantenimiento preventivo y correctivo.
·         Control automáticosistemas lineales enfoque clásicosistemas lineales enfoque modernosistemas lineales digitales enfoque clásico y modernosistemas no lineales,identificación de sistemas.
·         Mecatrónicadiseño mecatrónicorobóticaoptimización en ingenieríasistemas de manufactura flexibleautomatizacióncontrol de sistemas mecatrónicos.
·         Ingeniería industrialcontabilidad de costosingeniería económicaadministración de empresasadministración de proyectosinvestigación de operacionessistemas de calidaddesarrollo sustentabletecnología y medio ambiente.
·         Especialidad: El estudiante de ingeniería en mecatrónica debe tener un grupo de materias optativas que le permitan ser especialista en algún campo de aplicación de la mecatrónica. Así, si el estudiante desea continuar con estudios de posgrado o trabajar, tendrá una formación sólida. La especialidad debe contener componentes importantes de teoría y práctica, convergiendo a un proyecto que dará como resultado patentes y publicaciones científicas.




Uso

 USO ÚTIL
Entendiendo que la Mecatrónica abarca disciplinas muy amplias y complejas podemos decir que tiene muchos campos de aplicación. De hecho, la Mecatrónica pretende ser esa disciplina o Ingeniería en la que los productos se fabriquen teniendo en cuenta todas las ingenierías y no estando separadas como tradicionalmente. Su punto fuerte es la versatilidad para crear mejores productos, procesos o sistemas. La Mecatrónica no es un concepto nuevo o una ingeniera nueva, sino, la síntesis de ciertas áreas de ingeniería.
Su principal objetivo es cubrir ciertas necesidades como
·         Automatizar la maquinaria: así se consigue que sea ágil, productiva y fiable.
·         Creación de productos inteligentes: que sobre todo responden a las necesidades del ser humano.
·         Que haya armonía entre componentes mecánicos y electrónicos (hasta ahora la mecánica y la electrónica no manejaban los mismo términos lo que dificultaba los procesos de fabricación o reparación de diferentes equipos).
Las principales industrias que utilizan la Mecatrónica son
·         Empresas de la Industria de la Automatización: empresas que utilizan sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar maquinarias y/o procesos industriales.
·         Empresas de la Industria de Manufactura Flexible: aquellas que se dedican a fabricar sistemas o componentes eléctricos o electrónicos de forma automática.
Por tanto, la Mecatrónica puede aplicarse a muchos campos, desde la medicina hasta la minería, pasando por la industria farmacéutica, industria mecánica, automovilística, textil, comunicaciones, alimentación, comercio… y un largo etcétera.
La fabricación de productos como robots, automóviles, órganos humanos biónicos, naves aeroespaciales, aviones, etc., están basados ya en esta disciplina.


Campo ocupacional

CAMPO OCUPACIONAL
El campo ocupacional actual del ingeniero en mecatrónica está en empresas de la industria automotriz, manufacturera, petroquímica, metal-mecánica, alimentos y electromecánica, realizando sobre todo actividades de diseño, manufactura, programación de componentes y sistemas industriales y equipo especializado, así como en la promoción y activación de empresas de servicios profesionales.
·         Automatización: en la gran mayoría de las empresas del sector industrial, comercial y de servicios donde se utiliza con mayor incidencia los medios electrónicos y de automatización; ejerciendo la profesión en empresas de tipo: minera, manufactura, electricidad, comercio, comunicaciones y servicios; asimismo, por cuenta propia puede desarrollar la actividad profesional en gestión de empresas, ejecutando libremente servicios específicos requeridos por los clientes.
·         Manufactura flexible: empresas dedicadas a la fabricación de sistemas y componentes eléctricos o electrónicos. Empresas dedicadas a integrar proyectos de automatización de procesos. Área de mantenimiento de sistemas automatizados en: Industrias químicas, farmacéuticas, transformación de la madera, metal mecánica, automotriz, textil y de la confección, proceso de alimentos, sector eléctrico, empresas dedicadas a proporcionar servicios generales especializados.

 


Estudiar en ITM

INGENIERÍA MECATRÓNICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

Nombre del Programa Académico: Ingeniería Mecatrónica
Título Otorgado: Ingeniero(a) en Mecatrónica
Registro Calificado: Resolución 2751 del 16 de Abril de 2010, del Ministerio de Educación Nacional
Código SNIES: 90442, con vigencias de 7 años
Modalidad: Presencial
Duración: Diez (10) semestres
PEP-2013 Ingeniería Mecatrónica

Campo de Intervención

El Ingeniero en Mecatrónica del ITM interviene los sistemas y equipos que integran la mecánica, la electrónica, la informática, la automatización y el control automático, en el contexto de los procesos de producción industrial y de servicios, desde la perspectiva del diseño e implementación de equipos y sistemas automáticos, de la medición, modelamiento, simulación y el control electrónico automático de variables. Todo ello, mediante la incorporación del tratamiento digital de las variables, la informática y la mecánica, bajo procedimientos sistemáticos y con responsabilidad técnica, económica y ambiental.

Perfil Ocupacional

El objetivo del programa es formar profesionales en el campo de la Mecatrónica que con unos sólidos conceptos de la mecánica, la electrónica, el control automático, la informática y competencias ingenieriles les permitan analizar, diagnosticar, diseñar, crear, construir, evaluar, gerenciar y auditar procesos de mecanización y automatización, que contribuyan al desarrollo de la industria nacional mediante el mejoramiento de los procesos productivos, para poder alcanzar estándares de clase mundial y poder acceder a los principales mercados, considerando siempre las implicaciones sociales y ambientales que su trabajo conlleva.

Malla Curricular