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2013_14
2012_13
2011_12
2010_11
Utilidades
Guia docente 2013_14
Escuela de Ingeniería Industrial
Titulaciones
Grado
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial
Grao en Enxeñaría en Química Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Grao en Enxeñaría Mecánica
Máster
Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control
Máster Universitario en Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración
Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade
Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción. Especialidade: Tecnoloxías de Automoción
Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais. Especialidade: Estruturas
Máster Universitario en Enxeñaría Química
Máster Universitario en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria
Máster Universitario en Mecatrónica
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais
Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica
Información de interés
Web principal
Secretaría
Webmail
Faitic
Máster Universitario en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria
Asignaturas
Modelización e Simulación Numérica de Procesos Multifísicos
Competencias de materia
castellano
DATOS IDENTIFICATIVOS
2013_14
Asignatura
Modelización e Simulación Numérica de Procesos Multifísicos
Código
V04M055V01106
Titulacion
Máster Universitario en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria
Descriptores
Cr.totales
Seleccione
Curso
Cuatrimestre
3
OP
1
1c
Competencias de titulación
Competencias de materia
Contenidos
Planificación
Metodologías
Atención personalizada
Evaluación
Fuentes de información
Recomendaciones
Resultados previstos en la materia
Tipología
Resultados de Formación y Aprendizaje
2. Capacidad de seleccionar un modelo adecuado para cada problema así como conocer la limitación de los mismos
saber
saber hacer
A1
A9
A10
B1
B4
B5
B6
B9
1. Conocimiento de los principios básicos y de las distintas notaciones de procesos multifísicos básicos
saber
A1
A5
B1
B5
B9
3. Adquirir conocimiento y entender las diferencias entre los distintos métodos numéricos para resolver problemas
saber
A4
A7
B1
B4
B5
B9
4. Ser capaz de generar mallas con un criterio de calidad adecuado a cada problema
saber
saber hacer
A2
A3
A4
B5
B6
Capacidad de simular numéricamente problemas tipo
saber hacer
A1
A2
A3
A4
A5
B5
B6
B8
B9
Universidade de Vigo
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