Ingeniería marítima

1.    DATOS DE LA ASIGNATURA

 

Nombre:

INGENIERÍA MARÍTIMA Y COSTERA

Código:

38039

Curso:

Quinto

Cuatrimestre:

Tipo:

Troncal

Créditos LRU:

6

Créditos ECTS:

6

Profesores responsables:

Carmen Castillo Sánchez

Profesores colaboradores:

Álvaro Campos

Página Web: 

www.uclm.es/cr/caminos

Contexto dentro de la titulación:

Tras las nociones de ingeniería hidráulica adquiridas en
cursos anteriores, esta asignatura proporciona al alumno la formación básica
sobre la ingeniería portuaria y costera desarrollada en el medio marino y su
relación con el medio terrestre.

 

Competencias transversales/genéricas:

 

INSTRUMENTALES

 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

Conocimiento de informática en el ámbito
de estudio

Resolución de problemas

Toma de decisiones

Búsqueda bibliográfica

Recopilación de información

 

PERSONALES

 

Razonamiento crítico

 

SISTÉMICAS

 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de aplicar los conocimientos en
la práctica

Habilidad para trabajar de forma autónoma

 

 

Competencias específicas:

 

 

Planteamiento y resolución de problemas

Modelización de un problema

Verificación de hipótesis

Análisis críticos de resultados

Diseño, predimensionamiento y cálculo de
elementos de obras civiles

 

Conocimiento y aplicación de normativa

Estimación de órdenes de magnitud

Optimización de recursos

Planteamientos de experimentos en
laboratorio

Obtención y análisis de datos
experimentales

 

 

2.   DESARROLLO CURRICULAR

 

2.1. Objetivos

 

·       
Estudio de las acciones de la dinámica marina sobre los fondos
marinos, línea de costa, obras y estructuras marítimas, y las de éstas sobre la
dinámica marina.

·       
Formar profesionales con aptitudes y conocimientos para trabajar
en el medio oceánico y su litoral.

·       
Dar al alumno una formación que le sirva como base a cursos
avanzados de Ingeniería Oceanográfica.

 

2.2. Contenido

 

 

0     
Introducción

Conceptos básicos de ondas, ingeniería portuaria e ingeniería
costera.

 

1     
Fundamentos físico-matemáticos

Divergencia,
gradiente y rotacional. Complejos. Desarrollo en serie de Taylor. Transformada
de Fourier.

 

2     
Fundamentos hidrodinámicos

Flujo. Ecuaciones
de conservación. Función potencial y función de corriente. Condiciones de
contorno.

 

3     
Planteamiento y soluciones matemáticas de la onda

Formulación del problema de la onda de
pequeña amplitud y solución. Ecuación de la dispersión. Tipos de ondas.

 

4     
Características cinemáticas y dinámicas de las ondas

Propiedades de las ondas progresiva,
estacionaria y parcialmente estacionaria de interés en ingeniería. Campo de
velocidades, aceleraciones y presiones. Trayectoria de las partículas de agua.
Flujos instantáneos.

 

5     
Flujos y cantidades medias

Energía espacial media. Flujos medios de
masa, cantidad de movimiento y energía. Nivel medio de la superficie libre.

 

6     
Procesos de transformación de ondas

Procesos de transformación de ondas:
asomeramiento, refracción, difracción, reflexión y rotura.

 

7     
Teoría del oleaje

Generación y previsión de oleaje. Escalas
temporales. Concepto de estado de mar. Teoría estadística del oleaje. Teoría
espectral del oleaje. Fuentes de datos. Clima marítimo.

 

8     
Teoría de ondas largas

Teoría lineal de ondas largas. Resonancia
en dársenas. Nivel del mar. Tsunamis

 

9     
Obras y estructuras marítimas

Introducción al diseño en Ingeniería
Oceanográfica. Tipología de obras marítimas. Fuerzas debidas a ondas. Diseño de
obras marítimas.

 

10   
Ingeniería de costas

Introducción a la Ingeniería de Costas.
Morfología costera. Dinámica costera. Perfil y planta de equilibrio.

 

11   
Documentación técnica

El programa ROM. Documentos temáticos

 

12   
Modelos numéricos

Fundamentos básicos. Ejemplos de
aplicación.

 

2.3.
Bibliografía

 

BRUNN, P., (1989), Port Engineering, Vol 1.
Harbor Planning, Breakwaters and Marine Terminals., Gulf
Publishing Company.

BRUNN,
P., (1989). Port Engineering, Vol 2. Harbor Transportation, Fishing Ports,
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CASTILLO, M. C., (1998), Desarrollo de
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l, Tesina de Magíster.

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Scientist.,
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(1979), Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias., Mir.

LOSADA, et al, (2000), Apuntes de
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de Caminos, Canales y Puertos. Colección SEINOR 26.

NEGRO, V., VARELA, O., GARCÍA, J. H. y
MORA, J. I. (2002). Diseño de diques rompeolas. Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Colección SEINOR 28

PEÑA OLIVAS, JOSÉ MANUEL DE LA (2007). Guía
técnica de estudios litorales. Manual de costas. Colegio de Ingenieros de
caminos, canales y puertos. Colección SEINOR 39.

PETHICK,
J., (1984), An introduction to Coastal Geomorphology, Arnold.

PUERTOS DEL ESTADO, (2008), Guía de
buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas
.

PUERTOS DEL ESTADO, (2001), ROM 0.0, Procedimiento
general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y portuarias
.

PUERTOS DEL ESTADO, (1999), ROM 3.1-99, Proyecto
de la configuración marítima de los puertos, canales de acceso y áreas de
navegación
.

PUERTOS DEL ESTADO, (1995), ROM 0.4-95, Clima
marítimo en el litoral español: Viento.

PUERTOS DEL ESTADO, (1994), ROM 0.5-94, Recomendaciones
geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias
.

PUERTOS DEL ESTADO, (1994), ROM 4.1-94, Proyecto
y construcción de pavimentos portuarios.

PUERTOS DEL ESTADO, (1991), ROM 0.3-91, Clima
marítimo en el litoral español: Oleaje.

PUERTOS DEL ESTADO, (1990), ROM 0.2-90, Acciones
en el proyecto de obras marítimas y portuarias
.

Shore
Protection Manual. (1975). U. S. Army. Coastal Engineering Research Center.

SILVESTER,
RICHARD (1974). Coastal Engineering I: Generation, propagation and influence of
waves. Elsevier.

TAKAHASHI,
S., (1996), Design of vertical breakwaters, Tech. Rep. 34, Port and
Harbour Research Institute, Ministry of Transport, Japan.

 

 

 

2.4. Metodología

 

 

Clases presenciales teóricas

Clases presenciales prácticas

Clase de ejercicios

Prácticas de ordenador

Tutorías no  regladas

Clases de dudas

 

Exámenes parciales

Entrega ejercicios

Visitas y viajes de prácticas

Evaluaciones finales

Seminarios

 

2.5. Cronograma

 

Tema

Metodología

Tiempo estimado

horas

Presenciales

Tiempo estimado

horas

No Presenciales

0

Clase teórica

2

 

1

Ejercicios

 

2

2

Clase teórico-práctica

 

1

3

Clase teórico-práctica

1

3

4

Clase teórico-práctica

2,5

3

Ejercicios

2

3

5

Clase teórico-práctica

2

3

6

Clase teórico-práctica

6

9

Ejercicios

4

5

7

Clase teórico-práctica

8

12

Ejercicios

4

4

8

Clase teórico-práctica

4

6

Ejercicios

2

4

9

Clase teórico-práctica

8

10

Ejercicios

4,5

6

10

Clase teórico-práctica

4

6

Ejercicios

2,5

3

11

Clase teórico-práctica

1

 

12

Seminario

3

 

Trabajo

 

0,25

10

Parcial 1

(Temas 1-6)

 

3

 

Parcial 2

(Temas 7-8)

 

3

 

Parcial 3

(Temas 9-10)

 

3

 

Ex. Ordinario

 

5

 

Ex. Extraordinario

 

4

 

 

2.6. Evaluación

 

La
calificación final dependerá de:

 

·         
Ejercicios resueltos por el alumno en clase (voluntarios).

·         
Ejercicios propuestos (voluntarios).

·         
Ejercicios de bonificación (voluntarios).

·         
Trabajos en grupo (obligatorio).

·         
Exámenes (obligatorios).

·         
Asistencia al seminario (obligatorio)

 

 

En convocatoria ordinaria

Concepto

Peso en la calificación global

Asistencia
a clase – participación

Suma
hasta 1 punto a la nota final

(a
partir del aprobado)

Ejercicios
de clase

Ejercicios
propuestos

Ejercicios
de bonificación

Suman
hasta 1 punto en cada parcial

Trabajo
por grupos

10 %

Primer
examen parcial

30 %

Segundo
examen parcial

30 %

Tercer
examen parcial

30 %

 

En convocatoria extraordinaria

Concepto

Peso en la calificación global

Asistencia
a clase – participación

Suma
hasta 1 punto a la nota final

(a
partir del aprobado)

Ejercicios
de clase

Ejercicios
propuestos

Ejercicios
de bonificación

La
media de las tres bonificaciones suma hasta 1 punto en el examen

Trabajo
por grupos

10 %

Examen

90 %

 

En convocatoria ordinaria, habrá tres exámenes parciales
liberatorios y dos finales para los que se guarda la nota de los parciales. En
convocatoria extraordinaria, el examen será de toda la asignatura por lo que no
se guardan parciales para esta convocatoria. Todos los exámenes serán
teórico-prácticos.

 

Habrá un ejercicio de bonificación por cada parcial evaluado
entre 0 y 1. Esta nota se sumará a cada parcial. Cada alumno podrá elegir, en
convocatoria ordinaria, cuándo utilizar la bonificación en cada parcial (examen
parcial, ordinario 1 u ordinario 2). Para el examen extraordinario, la
bonificación será la media de las de los tres parciales.

 

Los trabajos se realizarán en grupo y, finalizado el plazo de
entrega, cada grupo responderá a las  preguntas sobre el mismo que se consideren
oportunas. No se aceptarán trabajos individuales.

Los ejercicios, resueltos en horas lectivas o no lectivas, se
entregarán de manera individual a menos que el enunciado indique lo contrario.

Los ejercicios de bonificación se resolverán en horas lectivas.

La asistencia al seminario de modelos numéricos es obligatoria.