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- 1 - TÍTULO: GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA UNIVERSIDAD: Universidad de Navarra

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TÍTULO:

GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

UNIVERSIDAD:

Universidad de Navarra

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1. DATOS DE LA SOLICITUD

Representante Legal de la universidad Rector Universidad de Navarra

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F.

Gómez Montoro Ángel José 06.548.003-H

Responsable del título Director de la Escuela Superior de Ingenieros

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F.

Avello Iturriagagoitia Alejo 15.961.317-F

Universidad Solicitante Universidad de Navarra C.I.F. Q3168001J

Centro responsable del título Escuela Superior de Ingenieros

Dirección a efectos de notificación

Correo electrónico [email protected]

Dirección postal Pº Manuel Lardizabal, 13 Código postal 20018

Población Donostia-San Sebastián Provincia GUIPUZCOA

Fax 943311442 Teléfono 943219877

Descripción del título Justificación del título propuesto

Denominación Graduado o Graduada en Ingeniería en Electrónica

Industrial por la Universidad de Navarra Ciclo Grado

Centro/s donde se imparte el título Escuela Superior de Ingenieros

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas Este grado forma parte de la oferta global de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra y aunque el número de plazas ofertadas es el máximo para este grado, el número real de admitidos en cada Grado estará supeditado a la capacidad total de la Escuela que se cifra en unos 300 alumnos de nuevo ingreso por año. Por lo tanto, el total de alumnos de nuevo ingreso en todos los grados será siempre inferior a la suma de las plazas ofertadas para todos los grados

en el primer año de implantación 90 en el segundo año de implantación 90

en el tercer año de implantación 90 en el cuarto año de implantación 90

Nº de ECTs del título 240 Nº Mínimo de ECTs de matrícula

por el estudiante y período lectivo 40

Normas de permanencia ver anexo I al final de este documento

Naturaleza de la institución que concede el título De la Iglesia

Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha

finalizado sus estudios Propio

Profesiones para las que capacita una vez

obtenido el título

Ingeniero Técnico Industrial

Especialidad Electrónica Industrial

Lenguas utilizadas a lo largo del

proceso formativo

Español (Castellano)

Inglés (inicialmente entre 9 y 30 ECTS)

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2. JUSTIFICACIÓN

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del mismo

La ingeniería en Electrónica Industrial incluye dos disciplinas diferentes que se

encuentran estrechamente relacionadas. Por una parte la ingeniería en electrónica,

que se centra en el estudio del comportamiento y los efectos de los electrones. Por

otro lado, incluye la ingeniería de control, cuyas competencias se centran en el

modelado de un vasto rango de sistemas dinámicos (mecánicos, eléctricos,

electrónicos, neumáticos, térmicos, etc) para posteriormente diseñar un

controlador, que en la mayoría de las veces son implementados en circuitos

electrónicos digitales basados en microprocesadores y microcontroladores.

En muchas ocasiones, la ingeniería en Electrónica Industrial se considera dentro

del mismo área de conocimiento que la ingeniería eléctrica, por lo que se suelen

aglutinar en un mismo departamento (nombrados como departamento de

electrónica y electricidad en algunos centros, o departamento de electricidad y

electrónica en otros). Esto es debido a que ambas disciplinas necesitan de la

instrumentación, y teoría de transmisión de electrones.

La mayoría de universidades Europeas hacen la distinción entre ingeniería de

electrónica y control de la ingeniería eléctrica reservando el término de electrical

engineer para las competencias relacionadas con la ingeniería de grandes

corrientes, tensiones y potencias eléctricas, mientras que la ingeniería en

electrónica Industrial se encarga más los circuitos electrónicos necesarios para el

análisis de señales y la implementación de controladores en circuitos basados en

microprocesadores.

Así, puede decirse que el título de ingeniería en Electrónica Industrial en Europa

agrupa diversos campos relacionados con los dispositivos electrónicos, diseño de

circuitos, sistemas computacionales, software embebido, sistemas de control e

incluso telecomunicación. Muchas universidades europeas tienen departamentos

dedicados exclusivamente a la electrónica y control.

En la actualidad existen 69 Escuelas de Ingeniería en España que ofrecen el

grado de Ingeniero Electrónico y Automático, resultando ser una de las titulaciones

de ingeniería más populares con un número de matriculados que ronda los 4000.

La Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra en el plan de

estudios de 1965 se ofrecía ya la posibilidad de cursar, entre otras, una

especialidad en Electricidad dentro de los estudios de Ingeniería Industrial, que

hacía hincapié en conocimientos de Máquinas Eléctricas, Electrónica de Potencia y

Control. Dentro de la titulación en Ingeniería Industrial, se ofrece además

actualmente una intensificación en Electricidad y Electrónica, heredera de la

antigua especialidad en Electricidad de la carrera de Ingeniería Industrial.

Asimismo, se ofrece una titulación de Ingeniero en Automática y Electrónica.

Respecto a las normas reguladoras del ejercicio profesional, el “Grado en

Ingeniería Electrónica” se propone como título con las atribuciones profesionales

recogidas por la LEY 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones

profesionales de los Ingenieros Técnicos.

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Por otra parte, los estudios de inserción laboral de los graduados en Electrónica

Industrial concluyen que la empleabilidad de dichos titulados es de prácticamente

el 100%. Los resultados de los graduados de la Escuela Superior de Ingenieros de

la Universidad de Navarra corroboran ese valor.

Por todos estos motivos se considera una titulación plenamente justificada en

base a las necesidades del mercado profesional, respaldada por la buena inserción

laboral de dichos titulados, así como a la alta demanda por parte de los alumnos.

La existencia de cuerpos profesionales de reconocido prestigio como el Instituto de

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), con más de 365.000 miembros en 150

países y que organiza más de 450 conferencias al año y publica más de 100

revistas, dan también muestra del interés y la vigencia de los estudios en

Ingeniería Electrónica.

Experiencia en la formación de ingenieros de la Universidad de

Navarra

La Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra situada en San

Sebastián inició sus actividades académicas en la primavera de 1961, con el primer

Programa de Intensificación Metalúrgica. En octubre de ese mismo año dieron

comienzo los cursos ordinarios de la carrera de Ingeniero Industrial.

La Escuela Superior de Ingenieros cuenta con dos sedes. La primera, situada en

el campus universitario de San Sebastián (barrio de Ibaeta), está integrada por los

edificios de laboratorios, inaugurados en 1967, el edificio principal docente y de

representación concluido en 1989 (sustituyó al edificio inicial de la Escuela situado

en la calle Urdaneta de San Sebastián) y el edificio multiuso inaugurado en 1997.

La segunda sede, localizada en el Parque Tecnológico de San Sebastián (Miramón),

y operativa desde 2004, está constituida por un edificio dedicado

fundamentalmente a laboratorios de Telecomunicación y Microsistemas.

En el curso 1993-94 la Escuela Superior de Ingenieros comenzó a impartir un

nuevo plan de estudios que incluía el Primer Ciclo de Ingeniería Industrial y

segundos ciclos de cuatro titulaciones establecidas por el Ministerio de Educación y

Ciencia: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial,

Ingeniería en Organización Industrial e Ingeniería de Materiales. Este plan fue

renovado de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Educación

y Ciencia en el curso 1999-2000.

En este periodo se iniciaron una serie de obras para adecuar las instalaciones

docentes a las necesidades de una formación de excelencia. Se ampliaron los

antiguos edificios, se remodelaron laboratorios, en particular los correspondientes a

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática, y se levantó el nuevo edifico

multiuso para albergar los laboratorios de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería de

Materiales.

Con fecha 13 de enero de 2000 se aprobó una nueva titulación en esta Escuela:

la de Ingeniero de Telecomunicación. El Plan de estudios de esta carrera está

orientado fuertemente al diseño, construcción y explotación de equipos, sistemas y

servicios, bien propiamente de telecomunicación o bien de tecnologías similares o

próximas a las de ésta, como son la electrónica, la radiocomunicación y la

telemática, fundamentalmente.

Las tareas de investigación en la Escuela Superior de Ingenieros se desarrollan

en colaboración con el CEIT (Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de

Gipuzkoa), con el cual la Escuela comparte laboratorios y biblioteca. De este modo,

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la especulación científica, necesaria en una institución universitaria, es

complementada con el interés práctico propio de un Centro como el CEIT, con un

marcado carácter de servicio a la industria.

El 30 de mayo de 2000, se presentó el Campus Tecnológico de la Universidad de

Navarra, Tecnun. Formalmente, Tecnun representa un nuevo concepto de

investigación aplicada, surgido de la necesidad de crear equipos multidisciplinares

capaces de abordar proyectos de investigación de gran envergadura en las áreas

de nuevas tecnologías. Surge de la sinergia entre la Escuela Superior de Ingenieros

y el CEIT, que integran su know-how para la realización de proyectos

tecnológicamente avanzados en cortos periodos de desarrollo, como exige la

rapidez de evolución de estas tecnologías.

Normas reguladoras del ejercicio profesional

En España, la de Ingeniero Técnico Industrial es una profesión regulada por la

Ley 12/1986 de 1 de abril de regulación de las atribuciones profesionales de los

Arquitectos e Ingenieros Técnicos.

La mencionada Ley, define en su Artículo 1º que:

“Los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, una vez cumplidos los requisitos

establecidos por el ordenamiento jurídico, tendrán la plenitud de facultades y

atribuciones en el ejercicio de su profesión dentro del ámbito de su respectiva

especialidad técnica.”.

Por otro lado, en su Artículo 2º, se especifica que:

“Corresponden a los Ingenieros Técnicos, dentro de su respectiva especialidad,

las siguientes atribuciones profesionales:

La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción,

reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,

montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles, en sus respectivos

casos, tanto con carácter principal como accesorio, siempre que queden

comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de

cada titulación.

La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere el

apartado anterior, incluso cuando los proyectos hubieren sido elaborados por

un tercero.

La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones,

peritaciones, estudios, informes de labores y otros trabajos análogos.

El ejercicio de la docencia en sus diversos grados en los casos y términos

previstos en la normativa correspondiente y, en particular, conforme a lo

dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma

Universitaria.

La dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio, en

general respecto de ellas, de las actividades a que se refieren los apartados

anteriores.”

En lo referente a la especialidad, el RD 1403/1992, de 20 de noviembre,

estableció el título de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial y sus directrices

generales propias. Esta denominación fue cambiada por el RD 50/1995 por la de

Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial.

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Finalmente, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en su disposición

adicional novena, estableció que el Ministerio de Ciencia e Innovación precisaría los

contenidos de su anexo I a los que habrán de ajustarse las solicitudes presentadas

por las universidades para la obtención de la verificación de los planes de estudios

conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado o de Máster, prevista en su

artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.

En este sentido, la Orden Ministerial (OM CIN/351/2009) establecen que los

títulos que habilitarán para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico

Industrial sean títulos de grado, es decir, que consten de 240 créditos ECTS. Así

mismo, estableció los módulos y las competencias que debían suponer, como

mínimo, 60 créditos de formación básica, 60 comunes a la rama Industrial, 48 de

tecnología específica y 12 de Proyecto Fin de Grado. El presente proyecto de grado

en Ingeniería en Electrónica Industrial cumple con todos estos requisitos.

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o

internacionales para títulos de similares características académicas

El primer referente fundamental ha sido la Orden Ministerial (OM CIN/351/2009)

por las que se establecen los requisitos para la verificación de los Títulos

Universitarios Oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero

Técnico Industrial.

En segundo lugar, el referente de la titulación es el Libro Blanco del Título de

Grado en Ingeniería de Electrónica y Control preparado por un grupo de 14

Escuelas de Ingenieros en 2004. El Libro Blanco destaca cómo el Grado en

Ingeniero Electrónico y Automático es heredero de la antigua titulación de

Automática y Electrónica Industrial en Europa. Si bien la Escuela de Ingenieros de

la Universidad de Navarra no participó en su preparación, la propuesta que se

presenta es plenamente acorde con dicho Libro Blanco.

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de estudios

El plan de estudios que se propone forma parte de la nueva oferta general de

grados y másteres propuesta por la Escuela Superior de Ingenieros de la

Universidad de Navarra. La oferta, que incluye inicialmente 9 grados en Ingeniería,

abarca distintos ámbitos del conocimiento.

Para su elaboración, la coordinación de los distintos departamentos ha sido

fundamental y el desarrollo del trabajo ha venido fijado por algunas restricciones

externas debidas a la vinculación de algunos de los grados con profesiones

reguladas.

Por este motivo, la primera parte del procedimiento de elaboración de la

presente propuesta es común a todos los grados y los ritmos han venido marcados

fundamentalmente por el trabajo de la Conferencia de Directores de Escuelas de

Ingenieros Industriales.

En el año 2002 dieron comienzo las reuniones de la Conferencia de Directores

de Escuelas de Ingenieros Industriales, donde están representadas todas las

- 7 -

universidades que imparten el título de Ingeniero Industrial. El objetivo de la

Conferencia ha sido desde entonces y hasta la actualidad el de colaborar

activamente en la definición de los nuevos títulos universitarios oficiales que, a la

luz de las nuevas legislaciones y en el marco del Espacio Europeo del Educación

Superior, vayan a habilitar para el ejercicio de las Profesiones de Ingeniero

Industrial e Ingeniero Técnico Industrial.

Hasta finales del año 2007 no estaba definida dicha estructura, ni los contenidos

de los módulos de los grados que conducirían a las profesiones reguladas. Los

borradores y modificaciones eran frecuentes y no era posible empezar a desarrollar

internamente propuestas de grado.

Durante el curso 2007-2008, y como resultado de una de las acciones de mejora

propuestas en el plan de autoevaluación de la ANECA al que se sometió la

titulación de Ingeniería Industrial de la Escuela Superior de Ingenieros en 2006, se

desarrollaron las guías docentes de las asignaturas impartidas en el Plan 1999. El

propósito del trabajo era, principalmente, plantear las competencias y la

distribución de carga de trabajo del alumno en base a una conversión a créditos

ECTS de los créditos actuales de las asignaturas. Como resultado, 107 de las 167

asignaturas de la Escuela Superior de Ingenieros cuentan con una guía docente

desarrollada siguiendo los criterios de la reforma de Bolonia.

Paralelamente, en enero de 2008, comenzó el estudio de la nueva oferta

académica de grados a través de dos comisiones principales, una dedicada a los

grados relacionados con la Ingeniería Industrial y otra para los grados relacionados

con la Ingeniería de Telecomunicación.

Estas comisiones estaban constituidas por 7 profesores que, sin ser los

responsables directos de las materias que se trataba de analizar, participaban en la

docencia en esos campos. Cada una de las comisiones emitió una propuesta sobre

los contenidos que deberían tener las materias del nuevo plan de estudios,

teniendo en cuenta la propuesta de contenidos de los Libros Blancos, los últimos

borradores de las correspondientes Órdenes Ministeriales y las guías docentes de

las asignaturas impartidas en la Escuela Superior de Ingenieros hasta ese

momento.

En septiembre de 2008 se nombraron 9 subcomisiones (implicando a 48

profesores de la Escuela Superior de Ingenieros) encargadas de analizar y

desarrollar los módulos de los distintos grados que comparten, entre otras

materias, la formación básica.

A continuación se detalla la relación de reuniones, participantes y contenidos de

las subcomisiones que afectan al Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial:

Reuniones de coordinación del Plan de Estudios

Curso 2007-

2008

Elaboración de las guías docentes de las asignaturas del

catálogo actual de la Escuela Superior de Ingenieros.

25.1.2008

Se nombra la Comisión del nuevo plan de estudios:

Presidente: Director de la Escuela Superior de Ingenieros

(*)

Secretario: Dr. D. Javier Santos García

Vocales: Dr. D. Joaquín de Nó Lengaran

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Dr. D. Pello Uranga Zuaznabar

Dr. D. Íñigo Puente Urruzmendi

Dr. D. Juan Ignacio Sancho Seuma

Dr. D. Íñigo Gutiérrez García

(*) Hasta el 24 de junio de 2008 Dr. D. Carlos Bastero de

Eleizalde. A partir de esa fecha Dr. D. Alejo Avello

Iturriagagoitia.

15.7.2008

Presentación del trabajo de la Comisión a la Junta Directiva de

la Escuela Superior de Ingenieros.

Aprobación de la oferta y estructura general de las materias.

12.9.2008

Claustro de profesores: Presentación del trabajo de la

Comisión.

Primera Propuesta de la estructura del plan de estudios.

22.9.2008

Se nombra la subcomisión coordinadora de la formación básica

del grado:

Dra. Dña. Elisabeth Viles Díez

Dr. D. Guillermo Bistué García

Dr. D. Íñigo Puente Urruzmendi

Dr. D. Jesús Gutiérrez Gutiérrez

Dra. Dña. Josune Hernantes Apezetxea

Dra. Dña. Paloma Grau Gumbau

Dr. D. Sergio Arana Alonso

22.9.2008

Se nombra los grupos de trabajo de módulos y materias

específicos del grado de Ingeniería en Electrónica Industrial:

Bloque Común a la Rama Industrial

Dr. D. Joseba Campos Capelastegui

Dr. D. Íñigo Gutiérrez García

Dr. D. Miguel Martínez-Iturralde Maiza

Dr. D. Raúl Antón Remírez

Dr. D. Pello Uranga Zuaznabar

Dr. D. Eduardo Ayesa Iturrate

Bloque Especializado en Electrónica Industrial:

Dr. D. Joaquín de Nó Lengaran

Dr. D. Ignacio Sancho Seuma

Dr. D. Luis Fontán Agorreta

Dra. Dña. Ainhoa Galarza Rodríguez

Dr. D. Miguel Martínez-Iturralde Maiza

Dr. D. José Martín Echeverria Ormaechea

Dr. D. Jaizki Mendizabal Samper

Dr. D. Emilio Sánchez Tapia

Dra. Dña. Ane Martínez de Guereñu Elorza

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25.9.2008

Presentación de la futura oferta de la Escuela Superior de

Ingenieros y de la estructura del plan de estudios al personal

de administración y servicios.

6.10.2008

Presentación del trabajo de las Subcomisiones.

Primera Propuesta del Nuevo Plan de Estudios.

Octubre

2008

Revisión de los documentos presentados por las subcomisiones

y preparación de las memorias provisionales de los grados.

16.10.2008

Presentación de los nuevos grados a los delegados y

subdelegados del curso 2008-2009. Incorporación a la comisión

de trabajo al delegado de la Escuela Superior de Ingenieros D.

José Antonio Gil.

En los últimos meses de 2008 se ha llevado a cabo la adecuación del plan a la

normativa oficial y se han tenido en cuenta las sugerencias y observaciones

recibidas.

El plan de estudios definitivo recibió el visto bueno en el claustro de profesores

de fecha 20 de noviembre de 2008, fue aprobado por la Junta Directiva de la

Escuela Superior de Ingenieros el 20 de noviembre de 2008 y por el Pleno de la

Junta de Gobierno de la Universidad de Navarra en la reunión de 9 de diciembre de

2008.

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados

para la elaboración del plan de estudios

Se ha solicitado valoración y sugerencias sobre el plan a los siguientes agentes

externos:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales

Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Gipuzkoa

Asociación de Empresarios de Gipuzkoa (ADEGI)

HUMAN Empresa de selección de personal

Agencia Vasca de la Innovación (Innobasque)

Centro de Empresas e Innovación de Gipuzkoa (Bic Gipuzkoa Berrilan)

Área de Ingeniería y Transferencia Tecnológica del Parque Tecnológico de

Miramon

Principales empleadores de la Escuela Superior de Ingenieros (CAF,

Ikusi,…)

Plataformas Tecnológicas (IK4, Tecnalia)

Delegados de la Universidad de Navarra en Iberoamérica

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Delegados nacionales de la Universidad de Navarra

Orientadores académicos de Gipuzkoa

Representación estudiantil de la Escuela Superior de Ingenieros

Antiguos alumnos de la Escuela Superior de Ingenieros en el marco de las

jornadas quinquenales que reunieron a casi 100 antiguos alumnos

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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivos

La formación en Ingeniería en Electrónica Industrial tiene como objeto dotar a

los recién titulados de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios

de la profesión. Los objetivos generales de la presente propuesta, presentes en la

CIN/351/2009, son:

1. Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de

la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los

conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta

orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición,

fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos

mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas,

instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y

automatización.

2. Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de

ingeniería descritos en el epígrafe anterior.

3. Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el

aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para

adaptarse a nuevas situaciones.

4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones,

creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos,

habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

5. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,

tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros

trabajos análogos.

6. Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de

obligado cumplimiento.

7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las

soluciones técnicas.

8. Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

9. Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y

otras instituciones y organizaciones.

10. Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

11. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria

en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

12. Promover el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones:

científica, cultural, humana, etc.; de forma que se plasme en un mayor

desarrollo de la capacidad crítica y en un conocimiento de los problemas,

que conduzca a un ejercicio de la libertad que, respetando el legítimo

pluralismo, sea sensible a las manifestaciones de solidaridad y fraternidad y

ayude a construir espacios de igualdad, convivencia y amistad.

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13. Promover los valores sociales propios de una cultura pacífica, contribuyendo

a la convivencia democrática, el respeto de los Derechos Humanos y de

principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación.

3.2. Competencias

Competencias transversales

Las competencias transversales son comunes a la formación en ingeniería

propuesta en todos los grados de la Escuela Superior de Ingenieros. Existe una

clasificación general de competencias transversales en instrumentales (habilidades

cognoscitivas), personales (habilidades sociales) y sistémicas (habilidades de

análisis global) y que coinciden con las propuestas en el Real Decreto 1393/2007.

El objetivo fundamental planteado en la Escuela Superior de Ingenieros es formar

ingenieros:

Con conocimientos y habilidades adecuados para analizar y sintetizar

problemas relacionados con la ingeniería, resolverlos y comunicarlos de

forma eficiente, oralmente y por escrito, ante un público tanto

especializado como no especializado.

Capaces de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar

en equipos multidisciplinares e internacionales.

Comprometidos con la calidad de su trabajo, desarrollando al máximo su

capacidad personal en términos de creatividad, liderazgo, iniciativa y

espíritu emprendedor.

Capaces de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones

correctas basadas en la información disponible, reuniendo e interpretando

datos relevantes para emitir juicios (normalmente dentro de su área de

estudio) que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole

social, científica o ética.

Con honradez, responsabilidad, compromiso ético, espíritu solidario y de

servicio, y respeto al medioambiente.

Con motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de

por vida, que les permita adaptarse a nuevas situaciones.

Competencias específicas

La formación del título de “Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial” deberá

garantizar que el egresado haya adquirido conocimientos de Matemáticas, Física,

Ciencia de Materiales, Electricidad, Tecnología Eléctrica, Electrotecnia, Electrónica,

Automática y Regulación, Informática Industrial y Tecnologías de la Información y

que sepa aplicarlos para el desarrollo, además de las anteriores competencias

genéricas, de las siguientes competencias específicas recogidas en la Orden

Ministerial CIN/351/2009, para la habilitación de la profesión de Ingeniero Técnico

Industrial, las siguientes competencias comunes a todas las especialidades de los

Grados en Ingeniería Técnica Industrial así como las específicas del grado en

Electrónica Industrial:

Formación Básica:

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan

plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre:

álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e

- 13 -

integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos

numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes

generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y

electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas

propios de la ingeniería.

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores,

sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con

aplicación en ingeniería.

Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos

básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus

aplicaciones en la ingeniería.

Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de

representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría

métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de

diseño asistido por ordenador.

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y

jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

Bloque Común de la Rama Industrial:

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor.

Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de

ingeniería.

Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su

aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería.

Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.

Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de

materiales. Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o

procesado y las propiedades de los materiales.

Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y

máquinas eléctricas.

Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.

Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de

control.

Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de

materiales.

Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y

sostenibilidad.

Conocimientos aplicados de organización de empresas.

Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos.

Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de

proyectos.

- 14 -

Bloque de Tecnología específica. Electrónica Industrial:

Conocimiento aplicado de electrotecnia.

Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica

analógica.

Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital

y microprocesadores.

Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.

Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.

Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de

potencia.

Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.

Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su

aplicación a la automatización industrial.

Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados.

Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.

Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.

- 15 -

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y

procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la

Universidad y la titulación

La Escuela Superior de Ingenieros cuenta con un Servicio de Promoción común

para toda su oferta académica, con personal especializado. El Servicio de

Promoción proporciona la información y realiza los trámites y acogida de los

candidatos hasta su admisión en el centro o su orientación hacia otras posibilidades

en caso de no ser admitido. Los candidatos son atendidos por correo electrónico,

por teléfono o de forma directa, según lo soliciten.

A continuación se detallan los sistemas de información disponibles previas a la

matriculación.

− Sistemas ON-LINE

La Escuela Superior de Ingenieros, desde su página web www.tecnun.es y

desde la web del Servicio de Admisión http://www.tecnun.es/admision.html,

facilita información sobre:

Oferta académica, proceso de admisión, plazos.

Perfil profesional de la oferta académica.

Sesiones informativas en diferentes ciudades.

Alojamiento.

− Sistemas de difusión de la información en soporte papel

Se realizan envíos periódicos de información a los candidatos recogidos en

una base de datos que gestiona el Servicio de Admisión, generada a partir de

los sistemas de difusión ON LINE y los sistemas de difusión presenciales.

Se da respuesta a todo solicitante de información, asignando a cada uno un

miembro del equipo de promoción con objeto de ponerse a su disposición y

atender cualquier duda.

Se editan anualmente los siguientes folletos:

Solicitud de admisión y plazos de admisión.

Folletos informativos sobre:

o Salidas Profesionales-Ingenieros y empleo.

o Alojamiento.

o Precios, financiación y becas.

o Oferta académica y extraacadémica de la Escuela Superior de

Ingenieros.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

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− Sistemas de difusión de la información presenciales

Fuera de la Escuela Superior de Ingenieros: actividades organizadas por

el Servicio de Promoción de la Escuela Superior de Ingenieros en

colaboración con la Universidad de Navarra:

o Sesiones de orientación universitaria en centros educativos: en

ellas se explican las carreras a las que se puede acceder desde las

distintas ramas del bachillerato. Se imparten en centros

educativos de toda España. En 2007-2008, han sido 113 los

centros visitados.

o Sesiones informativas en ciudades españolas: son sesiones en las

que se presenta la oferta académica de toda la Universidad de

Navarra, asistiendo a cada una de ellas un miembro del equipo de

promoción de la Escuela Superior de Ingenieros. Durante el curso

académico 2007-2008 se organizaron sesiones en 24 ciudades.

o Sesiones informativas en ciudades extranjeras: se ofrecen en

ciudades de Francia, EEUU e Hispanoamérica. Durante el curso

2007-2008 fueron 12 sesiones.

o El concurso “Ingenio y Diseño en el Deporte”, que tuvo su primera

edición en el curso 2003-2004, permite difundir la Escuela

Superior de Ingenieros entre los alumnos de 1º y 2º de

Bachillerato.

o Clases sobre el área tecnológico-científica que se imparten en los

centros educativos.

En la Escuela Superior de Ingenieros.

o Las jornadas de iniciación a la ingeniería (iniciadas en 2004), para

1º de Bachillerato, facilitan un contacto más real con los estudios

de la Escuela Superior de Ingenieros.

o Jornada de iniciación a la ingeniería de telecomunicación.

o Jornada de orientación sobre ingenierías para padres.

o Visitas de centros educativos a la Escuela Superior de Ingenieros.

Los futuros alumnos visitan sus instalaciones (aulas, laboratorios,

salas de ordenadores, etc.), pudiendo realizar durante esa visita

también alguna sesión práctica. Los centros que lo solicitan

pueden conocer también el Centro de Estudios e Investigaciones

Técnicas de Gipuzkoa (CEIT).

o Jornadas de puertas abiertas. En un formato similar a las visitas

de los centros, pero adaptado también para los padres de los

futuros alumnos.

o Gabinete de orientación: explica detalladamente el proceso de

admisión en la Escuela Superior de Ingenieros e informa a los

candidatos sobre el perfil adecuado deseable para las distintas

titulaciones.

o Visitas de familias de futuros alumnos.

o Sesión informativa para orientadores de bachillerato.

- 17 -

Perfil de ingreso recomendado

Alumnos, españoles o extranjeros, preferiblemente no mayores de 20 años, con

capacidad de trabajo, capacidad numérica y de abstracción, que tengan ilusión e

iniciativa, con gusto por las tecnologías y el estudio teórico-práctico, con

habilidades para el trabajo en equipo y con un nivel de inglés suficiente (se

recomienda ser capaz de cursar asignaturas en inglés).

Todos los alumnos deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso

previstos en la legislación vigente.

La vía de acceso más adecuada será, principalmente, el bachillerato científico

tecnológico, si bien se aceptarán accesos desde otros itinerarios siempre que los

alumnos presenten las capacidades descritas en los párrafos anteriores.

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

Pruebas de Admisión para el acceso a la Escuela Superior de Ingenieros:

Alumnos que han realizado el bachiller en España.

La aptitud para el acceso a la Escuela Superior de Ingenieros se valora mediante

un examen de admisión, en Física y Matemáticas, y las notas de Bachillerato. Se

exige haber superado las pruebas de acceso a la universidad (Selectividad).

La admisión se concede atendiendo a un ranking elaborado a partir de la

nota media del Bachillerato (70%) y la nota de la prueba admisión (30%).

En casos de dudas se realiza una entrevista personal con el candidato.

− Alumnos que realizan el bachillerato en el extranjero.

El proceso de admisión es equivalente al de los alumnos que realizan el

bachillerato en España. La prueba de admisión se sustituye por una prueba

psicoprofesional realizada on-line. En el caso de que hayan realizado el bachillerato

internacional, éste se convalida por la prueba de selectividad. En caso contrario, el

alumno deberá superar las pruebas de selectividad. La admisión se concede

atendiendo a:

Notas de los dos últimos años de bachillerato.

2 cartas de recomendación.

Informe del delegado del país de origen (si existe). Para elaborarlo, el

delegado tratará de mantener una entrevista personal con el candidato.

Prueba psicoprofesional.

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez

matriculados

Los estudiantes que han solicitado la admisión reciben en el plazo previsto una

carta del Servicio de Admisión donde se les comunica el resultado de su solicitud.

Los estudiantes admitidos reciben, junto a la carta con la resolución favorable

de su solicitud, las indicaciones necesarias para realizar la matrícula. En el

momento de formalizar la matrícula se les proporciona el identificador que les

permite acceder a los servicios de la Universidad.

- 18 -

Desde la Escuela Superior de Ingenieros, en las semanas previas al comienzo

del curso, se envía una carta de bienvenida a cada uno de los alumnos en la que se

le informa de la fecha y lugar de comienzo del curso, actividades previstas para el

primer día del curso y nombre y forma de localizar al profesor que puede ser su

asesor durante sus estudios. La carta está firmada por el propio asesor.

A los nuevos alumnos se les ofrecen, durante el verano previo a su

incorporación, distintos cursos de carácter práctico. Así pueden conocer con

anterioridad a algunos profesores, compañeros de clase y también las instalaciones

de la Escuela Superior de Ingenieros.

Por otro lado, a los alumnos con mejor resultado en las pruebas de admisión se

les propone el nombramiento de alumno colaborador de alguna asignatura de

primer curso; pocas semanas antes del inicio de curso, estos alumnos realizan

prácticas de esas asignaturas. Durante esos días, se programan también charlas en

las que los alumnos reciben una visión global de la Escuela Superior de Ingenieros

y de los estudios de Ingeniería.

Sistemas de apoyo disponibles para el alumno:

Primer día de curso: Los alumnos reciben la bienvenida del Director de

Estudios, quien les transmite aspectos de la vida universitaria hablándoles,

entre otros asuntos, del asesoramiento académico personal. Por su parte,

el profesor encargado de 1º les explica detalladamente cómo es el

desarrollo habitual del curso. Reciben también orientaciones sobre métodos

de estudio. Además se les enseña el funcionamiento de los distintos

servicios (biblioteca, informática, reprografía). Por último, el horario de ese

día prevé un tiempo para la primera entrevista de asesoramiento.

Reunión con los padres de los alumnos: En el mes de noviembre se

convoca a los padres de los nuevos alumnos a un acto con contenidos

similares, de forma que se les explica el desarrollo del curso. El objetivo

principal de la reunión es que puedan conocer al asesor de su hijo o hija.

En el Cuaderno de Ordenación Académica se recoge toda la

información relevante para los alumnos: relación de asignaturas y

profesores, horarios, normativa, información sobre actividades orientadas a

la formación integral, etc.

Agenda del estudiante: a los nuevos alumnos se les hace entrega de una

agenda editada por la Universidad de Navarra, que incluye consejos

prácticos sobre métodos de estudio, organización y gestión del tiempo. El

asesor orienta al alumno en la aplicación de los contenidos de ese

cuadernillo durante las sucesivas entrevistas que mantienen a lo largo del

primer semestre.

Día de la promoción: es un día en el que las clases se sustituyen por un

encuentro fuera del Campus Universitario. Se celebran mesas redondas con

contenidos de interés para los alumnos.

Existe un programa de apoyo a la mejora del aprendizaje específico

para los alumnos de primer curso, en el que juegan un papel fundamental

el asesor y los profesores. El objetivo de este programa es facilitar la

adaptación a la Universidad, detectando carencias en la metodología de

estudio y en los conocimientos básicos, y orientando a cada alumno en las

medidas que debe tomar para solventarlas.

Asesoramiento académico personalizado: su objetivo es mejorar el

rendimiento académico del alumno, facilitar su integración en la vida

- 19 -

universitaria y colaborar en la formación cultural, humana y profesional de

cada alumno. El asesoramiento personalizado está presente durante toda la

etapa universitaria de los alumno y se tratan, entre otros, los siguientes

aspectos:

o Metodología de trabajo intelectual.

o Interés por la investigación.

o Talante universitario: interés por la cultura, espíritu de iniciativa,

empuje para liderar propuestas profesionales,

interdisciplinariedad.

o Habilidades de comunicación oral y escrita.

o Técnicas de estudio y organización eficiente del tiempo.

o Orientación profesional basada en el perfil del alumno.

o Prácticas, proyectos fin de grado o planes de carrera profesional.

El alumno realiza a lo largo del primer semestre una serie de pruebas

evaluadas que le permiten tener una percepción realista de su ritmo de

estudio y su rendimiento.

Finalmente, aunque la mayor parte de los esfuerzos y recursos para la

mejora del aprendizaje están dirigidos a los alumnos de primer curso,

existen también acciones específicas para los alumnos de cursos

superiores, tales como el programa de alumnos internos, las actividades de

verano y el programa Prestige. Estos programas permiten a los alumnos,

en el marco de los distintos departamentos de la Escuela Superior de

Ingenieros, profundizar en los conocimientos adquiridos y desarrollar

capacidades y habilidades.

La atención individualizada al alumno como protagonista principal de su propia

formación condiciona la estructura y las dimensiones de la Escuela Superior de

Ingenieros, que admite sólo el número de alumnos que es posible atender

personalmente.

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto

por la Universidad

1. Reconocimiento de créditos por los estudios cursados en otros planes de

estudio conducentes a la obtención de titulaciones oficiales de grado, en la

Universidad de Navarra o en cualquier otro centro universitario que imparta esas

titulaciones, o equivalentes:

- Si el título al que se pretende acceder pertenece a la misma rama de

conocimiento, se reconocen los créditos correspondientes a materias de

formación básica de dicha rama.

- También se reconocen los créditos obtenidos en otras materias de

formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que

se pretende acceder.

- El resto de los créditos podrán ser reconocidos según la adecuación entre

las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias

cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que

tengan carácter transversal.

- 20 -

2. También tienen reconocimiento académico la participación en actividades

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de

cooperación (de acuerdo con el Artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001 y con el

Artículo 12, párrafo 8 del RD 1393/2007), que sean aprobados por el Rectorado o

por cada Centro, hasta un máximo de 6 créditos, de acuerdo con lo dispuesto en

la normativa general de la Universidad que regule esta materia y por el plan de

estudios.

3. Además de las señaladas en el n. 1, se reconocen las materias cursadas en

otra Universidad, en el marco de un programa de intercambio o convenio suscrito

por la Universidad.

4. En todos los casos, el reconocimiento de créditos es solicitado por el alumno,

y resuelto por el Rectorado de la Universidad, o por el Centro o Servicio en el que

delegue.

5. Estos reconocimientos tendrán reflejo en el expediente académico del

alumno y computarán a fin de obtener el título oficial, después de abonar los

derechos que en su caso se establezcan.

6. También se incluirán en su expediente académico la totalidad de los créditos

obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hayan

conducido a la obtención de un título oficial.

- 21 -

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan de estudios

El título de Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial consta, siguiendo las

directrices del Capítulo III del Real Decreto 1393/97, de 240 ECTS repartidos a lo

largo de 4 cursos académicos, con competencias definidas, al ser la de Ingeniero

Técnico Industrial una profesión regulada.

El plan de estudios que se propone incluye 4 módulos. Todos los módulos, a

excepción del de Formación Personal y Social (Módulo IV), se han estructurado

respetando el nombre, número mínimo de créditos y la estructura de módulos

propuesta para el diseño de Grados en Ingeniería que habiliten para el ejercicio de

las profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial. Éstos se resumen en los

Módulos de Formación Básica, Bloque Común a la Rama Industrial y Bloque

Especializado de tecnología específica Electrónica Industrial. Todos los módulos

están definidos por el contenido de las materias que incluyen.

La formación planteada tiene una estructura interna coherente dirigida a

conseguir los objetivos generales del título definidos en el punto 3 de esta

memoria. En los dos primeros años de la titulación se imparten asignaturas que

proporcionan al estudiante las bases necesarias para la consolidación del

conocimiento y de las habilidades que adquirirá posteriormente y que se dividen en

materias contempladas en 3 módulos principalmente; Formación Básica, Bloque

Común a la Rama Industrial y Formación Personal y Social.

Desde sus primeros años, en la titulación se pretende que el alumno reciba una

formación coherente e integrada, que le permita entender, analizar y resolver

problemas o situaciones con una visión completa y aplicando las herramientas más

adecuadas en cada caso. En los dos últimos años predomina la formación más

específica, centrada en las tecnologías y conocimientos más especializados en

Tecnología Electrónica Industrial, con materias comprendidas principalmente en el

Bloque Especializado.

En el Bloque Especializado se ha incluido el Trabajo Fin de Grado. En el marco

de este Trabajo, el alumno desarrollará en un entorno industrial los conocimientos

teórico-prácticos adquiridos durante los 4 cursos del Grado. Siguiendo la tradición

de los estudios de Ingeniería Industrial, el desarrollo de este trabajo se basará

preferentemente en el trabajo en prácticas en alguna empresa, o en su defecto,

departamento universitario.

En la formación propuesta se insertan de modo transversal y horizontal dos

orientaciones específicas para nuestros alumnos: una formación humana y cultural

sólida, que les capacite para trabajar con espíritu de servicio, respetando la

libertad y dignidad de las personas, así como su entorno, fomentando una cultura

de colaboración, de respeto y trabajo en equipo. Asimismo, se favorece una

formación más especializada que fomente la búsqueda de la verdad y la excelencia

y que les mueva a la adquisición de conocimientos y habilidades con las que

puedan desenvolverse en su trabajo en un ámbito internacional.

- 22 -

Tal como se especifica en la descripción de los módulos (apartado 5.3), el

aprendizaje se establece en torno a contenidos teóricos y prácticos, orientados a la

adquisición de las competencias definidas en cada uno de ellos.

Para el logro de los objetivos anteriormente indicados, se han establecido

distintos mecanismos de coordinación.

Por una parte, habrá un proceso de coordinación por curso. La persona

responsable será el Coordinador de curso que dependerá para esta función

directamente de Dirección de Estudios. El objetivo de esta coordinación es una

adecuada distribución en el tiempo de la carga de trabajo para el alumno que

permita el mejor desarrollo de las correspondientes competencias transversales y

específicas.

Esto exigirá la realización de la guía docente de su asignatura. La guía debe

plasmar los objetivos y las competencias a desarrollar, actividades formativas,

metodología, evaluación, etc. propios de la asignatura según el plan de estudios.

La planificación de la asignatura recogida en la Guía reflejará las decisiones de

coordinación adoptadas. Esta información estará accesible para los alumnos en la

web de la asignatura.

De otro lado, habrá una coordinación de contenidos por parte del departamento

responsable en cada caso. Esta coordinación se encargará de la calidad y

coherencia tanto en los contenidos como en la ordenación temporal del

aprendizaje. En ese sentido, si fuera necesario, se celebrarán reuniones de los

profesores encargados de impartir las asignaturas de una materia común para

asegurar la enseñanza y aprendizaje de los conocimientos por parte de los alumnos

así como para coordinar las diferentes actividades, metodologías y formas de

evaluación requeridas para la materia.

Otros mecanismos de coordinación docente previstos para el plan de estudios

están descritos en el punto 9 de esta memoria.

Los módulos que se describen a continuación están presentes durante todo el

período formativo, combinando en cada curso asignaturas de distintas áreas de

conocimiento, lo que apoya el carácter multidisciplinar del alumno.

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia

para los títulos de grado.

La siguiente tabla resume los módulos que constituyen la propuesta en un título

de Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y su distribución en créditos.

MÓDULOS CRÉDITOS

Formación Básica 54,0 (IA)

6,0 (OR)

Bloque Común a la Rama Industrial 60,0

Bloque Especializado de Electrónica Industrial 93,0

Formación Personal y Social 27,0

CRÉDITOS TOTALES 240,0

Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS (IA) Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura; (OR) Otra Rama afín

La siguiente tabla presenta la distribución del plan de estudios en créditos ECTS

por tipo de materia.

- 23 -

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS

Formación Básica 60,0

Obligatorias 159,0

Optativas 9,0

Prácticas Externas 0,0

Trabajo de Fin de Grado 12,0

CRÉDITOS TOTALES 240,0

Los tres primeros cursos contienen las asignaturas básicas (concentradas en

primer y segundo curso) y las obligatorias, mientras que la optatividad de grado se

ha agrupado en el cuarto curso. De este modo se pretende ofrecer una sólida base

formativa en Ingeniería para facilitar a los alumnos una elección adecuada de

asignaturas optativas en la parte final del grado. La optatividad del grado incluye

un contenido formativo personal y social (idiomas, teología, claves del pensamiento

del mundo, ecología, literatura, etc); también incluye el reconocimiento de créditos

por actividades sociales y culturales. Las prácticas en empresa que, si bien no se

contemplan como materia principal del grado, se promocionarán y apoyarán desde

el Servicio de Relaciones Exteriores de la Escuela. La coordinación entre los

módulos y las materias se ha establecido en base a la experiencia previa de la

Escuela.

Denominación de los módulos, contenido en créditos ECTS, organización temporal y carácter

La organización temporal del primer curso se detalla en el punto 10.1 de esta

memoria. No se ha contemplado la posibilidad de créditos optativos en el primer

curso para facilitar a los alumnos una elección adecuada una vez iniciados sus

estudios. La coordinación entre los módulos y materias se ha establecido en base a

la experiencia previa de la Escuela Superior de Ingenieros.

En la descripción de cada módulo se detallan, a modo de ejemplo, las

asignaturas que podrían constituir cada materia. Excepto en el caso de las materias

básicas, su nombre, número de créditos o incluso su ubicación temporal podrían

variar ligeramente.

Módulo I. Formación Básica

Materias/Asignaturas Carácter Curso Unidad

temporal ECTS

Materia. Física y Química General 21,0

Física Básica (IA) 1º Semestral 9,0

Física II Básica (IA) 1º Semestral 6,0

Química Básica (IA) 2º Semestral 6,0

Materia. Matemáticas y Ciencias de la Computación 27,0

Matemáticas Básica (IA) 1º Semestral 9,0

Matemáticas II Básica (IA) 1º Semestral 6,0

Estadística y Probabilidad Básica (OR) 1º Semestral 6,0

Informática Básica (IA) 1º Semestral 6,0

Materia. Economía 6,0

Economía y Empresa Básica (IA) 1º Semestral 6.0

Materia. Expresión Gráfica 6,0

Expresión Gráfica Básica (IA) 2º Semestral 6.0

- 24 -

TOTAL 60,0

(IA) Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura; (OR) Otra Rama afín

Módulo II. Bloque Común a la Rama Industrial

Materias/Asignaturas Carácter Curso Unidad

temporal ECTS

Materia. Tecnología de Materiales 4,5

Tecnología de Materiales Obligatoria 2º Semestral 4,5

Materia. Tecnología del Medio Ambiente 4,5

Tecnología del Medio Ambiente Obligatoria 3º Semestral 4,5

Materia. Mecánica, Teoría de Máquinas y Resistencia de Materiales 15,0

Mecánica Obligatoria 2º Semestral 6,0

Teoría de Máquinas Obligatoria 3º Semestral 4,5

Resistencia de Materiales Obligatoria 3º Semestral 4,5

Materia. Fundamentos de Ingeniería Térmica y Fluidos 12,0

Termodinámica Obligatoria 2º Semestral 6,0

Mecánica de Fluidos Obligatoria 3º Semestral 6,0

Materia. Fundamentos de Electricidad, Electrónica y Automática 15,0

Tecnología Electrónica Obligatoria 2º Semestral 6,0

Electrotecnia Obligatoria 2º Semestral 4,5

Tecnología de Sistemas y Automática Obligatoria 2º Semestral 4,5

Materia. Administración de empresas 6,0

Administración de Empresas Obligatoria 2º Semestral 6,0

Materia. Proyectos 3,0

Proyectos Obligatoria 4º Semestral 3,0

TOTAL 60,0

Módulo III. Bloque especializado de Electrónica Industrial

Materias/Asignaturas Carácter Curso Unidad

temporal ECTS

Materia. Matemáticas y Ciencias de la Computación 15,0

Matemáticas III Obligatoria 2º Semestral 6,0

Informática II Obligatoria 3º Semestral 4,5

Técnicas de Modelización y Simulación Obligatoria 3º Semestral 4,5

Materia. Materiales Eléctricos y Electrónicos 4,5

Propiedades Electrónicas de Materiales

Obligatoria 3º Semestral 4,5

Materia. Organización Industrial 4,5

Gestión de Producción Obligatoria 2º Semestral 4,5

Materia. Energía 6,0

Tecnología Energética Obligatoria 3º Semestral 6,0

Materia. Electricidad 10,5

Sistemas Eléctricos Obligatoria 3º Semestral 6,0

Compatibilidad Electromágnetica Obligatoria 4º Semestral 4,5

Materia. Sistemas Digitales y Control 18,0

Sistemas Digitales Obligatoria 3º Semestral 4,5

Microprocesadores y Microcontroladores Obligatoria 3º Semestral 4,5

Sistemas Automáticos Obligatoria 4º Semestral 4,5

Automatización e Instrumentación Obligatoria 4º Semestral 4,5

- 25 -

Industrial

Materia. Tecnología Electrónica 22,5

Sistemas de Fabricación Electrónicos

Obligatoria 4º Semestral 6,0

Electrónica de Potencia Obligatoria 4º Semestral 4,5

Circuitos Electrónicos Obligatoria 3º Semestral 6,0

Diseño Electrónico Obligatoria 4º Semestral 6,0

Materia. Proyecto 12,0

Proyecto Fin de Grado Obligatoria 4º Semestral 12,0

TOTAL 93,0

Módulo IV. Formación Personal y Social

Materias/Asignaturas Carácter Curso Unidad

temporal ECTS

Materia. Antropología y Ética 12,0

Antropología Obligatoria 1º Semestral 3,0

Antropología II Obligatoria 1º Semestral 3,0

Ética Obligatoria 4º Semestral 6,0

Materia. Formación General 15,0

Formación General Común Obligatoria 1º Semestral 3,0

Formación General Común II Obligatoria 1º Semestral 3,0

Asignaturas optativas Optativa 4º Semestral Max.

9,0

Reconocimiento de créditos Optativa Máx.

6,0

TOTAL 27,0

5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y

de acogida

Con el fin de facilitar la movilidad, la Escuela Superior de Ingenieros cuenta con

un Servicio de Relaciones Internacionales formado por una persona de gestión y

personal administrativo con dedicación completa para la tramitación y atención a

estudiantes en sus programas de movilidad.

La internacionalización es uno de los objetivos de la Universidad de Navarra. Las

acciones de movilidad en la Escuela Superior de Ingenieros van encaminadas a

conseguir que los alumnos que participan en los programas que se ofrecen

adquieran las siguientes competencias:

Ser capaces de trabajar en un contexto internacional.

Reconocer y convivir en entornos diversos y multiculturales.

Fomentar la iniciativa, el espíritu emprendedor y la adaptación a nuevas

situaciones.

Habilidades de comunicación en una lengua distinta a la suya.

Conocer las distintas tecnologías desarrolladas e implantadas en distintos

países.

- 26 -

Planificación y seguimiento de las acciones de movilidad

Para estudiantes de otras Universidades que acuden a la Universidad de

Navarra.

Se ofrece la siguiente información en la página web de la Escuela Superior de

Ingenieros: (http://www.tecnun.es/servicios/rrii/alumnos-

internacionales.html).

Procedimiento:

Fin del plazo para recibir solicitudes de estancias del 1er semestre o cursos

completos: 1 de mayo del curso anterior.

Fin del plazo para recibir solicitudes de estancias durante el 2º semestre: 1

de noviembre del mismo curso.

Se estudian las solicitudes y se comprueba que cumplen los requisitos

exigidos y se adecuan a la disponibilidad de plazas.

Se responde a los candidatos por escrito mediante carta y/o por correo

electrónico.

Se les envía por correo ordinario a su domicilio información de la Escuela

Superior de Ingenieros, la ciudad, oferta académica, etc.

Asimismo, se les envía un formulario de matrícula que han de traer

cumplimentado, indicando las asignaturas que desean cursar durante su

estancia.

Acogida:

A través del Servicio de Alojamiento se les facilita información para ayudarles

a encontrar el alojamiento adecuado (generalmente antes de su llegada).

Al comienzo de cada período de incorporación de los nuevos alumnos, se

celebra una reunión informativa con el Servicio de Relaciones Internacionales y

a continuación, se visitan todos los edificios que componen la Escuela y los

diversos servicios.

A cada alumno extranjero se le asigna un profesor que le asesora en lo que

necesita, tanto en cuestiones académicas como extraacadémicas.

Asimismo, y si así lo desean, se les adjudica un Buddy, alumno de la Escuela

Superior de Ingenieros que les ayuda durante su estancia, colaborando en la

resolución de cualquier duda o problema que les pueda surgir a nivel

académico y/o extraacadémico.

Para estudiantes de la Escuela Superior de Ingenieros que solicitan

desplazarse a otra Universidad:

Para fomentar la movilidad se proporciona a los estudiantes información por

varios cauces.

De forma permanente a través de la página web

(http://www.tecnun.es/servicios/rrii/alumnos-de-tecnun.html) en la

que se recogen:

o Condiciones generales del programa de intercambio.

o Procedimiento de solicitud.

o Aspectos académicos.

- 27 -

o Programas (Sócrates-Erasmus, EEUU, Masters)

o Agenda.

Se convocan reuniones en los meses de octubre o noviembre con el fin

de proporcionar información directa sobre los convenios y formas de

intercambio existentes y posibles vías de financiación. Se atienden las

dudas y problemas particulares.

A través de la Secretaría de Relaciones Internacionales, disponible en

todo momento que el alumno lo necesite.

Procedimiento:

Durante el período de solicitud (noviembre-diciembre), el alumno se da de alta

registrándose electrónicamente en la página Web correspondiente (formulario

electrónico de solicitud de admisión). En dicha Web introduce:

Datos personales necesarios para la gestión.

Preferencias de universidades para cursos ordinarios o para Proyecto de

Fin de Grado.

El alumno puede hacer todas las modificaciones que quiera sobre sus

preferencias dentro del período de solicitud accediendo a la página Web

mediante su número de carné y su contraseña.

Desde el Servicio de Relaciones Internacionales se tramita cada solicitud

siguiendo los trámites de cada Universidad de acogida.

Oferta disponible de la Escuela Superior de Ingenieros para movilidad de

estudiantes en el curso 2007-2008:

Programa Sócrates-Erasmus

ALEMANIA

Friedrich-Alexander-Universität (Erlangen) Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig University of Applied Sciences Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft Leibniz Universität Hannover Ruhr-Universität Bochum RWTH Aachen Technische Universität Berlin Technische Universität Braunschweig Technische Universität Darmstadt Technische Universität Dresden Technische Universität München Universitaet Karlsruhe (TH) University of Applied Sciences in Koblenz

AUSTRIA Johannes Kepler Universität Linz Technische Universität Graz Technische Universität Wien

BÉLGICA Gent University Katholieke Universiteit Leuven: KULeuven Université de Liège

CROACIA Zagreb School of Economics and Management

DINAMARCA Aalborg Universitet Copenhagen University College of Engineering Danmarks Tekniske Universitet: DTU (Lyngby)

- 28 -

Engineering College of Aarhus University of Southern Denmark (SDU)

FINLANDIA Tampereen Teknillisen Yliopisto TTY University of Oulu

FRANCIA

Ecole Nationale d’Ingenieurs de Saint-Etienne (ENISE) Ecole Supérieure d’Ingenieurs en Electrotechnique et Electronique – ESIEE INSA LYON Institut National Polytechnique de Grenoble Polytech Lille Université de Bordeaux I Université de Technologie de Compiègne

HOLANDA Technische Universiteit Delft University of Twente

ITALIA

Politecnico di Bari Politecnico di Milano Universitá Campus Bio-Medico di Roma Università degli Studi di Cagliari Università degli Studi di Genova Università degli studi di Napoli Federico II

Universtitá degli Studi di Roma “La Sapienza” Universitá degli Studi di Roma “Tor Vergata" Università degli Studi di Trieste

NORUEGA Gjøvik University College NTNU Trondheim University of Agder

POLONIA Gdansk University of Technology

PORTUGAL Instituto Politécnico de Setúbal

REINO UNIDO

Loughborough University University of Glasgow University of Leeds University of Sheffield

SUECIA

Chalmers University of Technology Kungl Tekniska Hogskolan (KTH) - Royal Institute of Technology Linköping University Luleå University of Technology University of Gävle

Programa Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS

Arizona State University California Polytechnic State University California State University, Fresno Carnegie Mellon University Colorado State University The Pennsylvania State University The University of Tulsa University of Florida University of Rhode Island University of South Florida University of Southern California - Viterbi University of Vermont University of Washington

- 29 -

Seguimiento:

Los estudiantes que acuden a otros centros mantienen comunicación

permanente con la oficina de Relaciones Internacionales de la Escuela Superior

de Ingenieros. Además, el Responsable de Relaciones Internacionales está en

contacto con los coordinadores de alumnos internacionales de cada centro.

Asignación de créditos:

Los acuerdos Erasmus/SICUE siguen el protocolo y la regulación vigente.

Procedimiento de evaluación:

Para la evaluación en los programas Erasmus/SICUE se sigue la evaluación que

consta en el programa, reconociendo los créditos con las calificaciones que ha

obtenido el estudiante en la Universidad de destino.

5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-

aprendizaje de que consta el plan de estudios

MÓDULO I. Formación Básica

Denominación Formación Básica

Créditos ECTS 60

Carácter Obligatorio

Duración y ubicación

temporal en el plan de

estudios

dos primeros cursos

Competencias

1. Comprender el cálculo vectorial. Aplicar los conceptos del cálculo vectorial

para establecer las ecuaciones de equilibrio del sólido rígido.

2. Saber establecer las ecuaciones del movimiento y del equilibrio dinámico de

sólidos puntuales.

3. Saber expresar matemáticamente los fenómenos oscilatorios y ondulatorios;

entender, a partir de una ecuación o función que describen un movimiento

oscilatorio/ondulatorio, el fenómeno físico descrito.

4. Comprender y manejar adecuadamente las ecuaciones de Maxwell, y aplicar

los conceptos básicos del electromagnetismo a la resolución de circuitos.

5. Comprender la formación de compuestos químicos y conocer sus propiedades

en base a su naturaleza y estado de agregación.

6. Analizar los procesos químicos mediante balances de materia y energía.

Identificar los factores que afectan a su velocidad y rendimiento.

7. Conocer los fundamentos del álgebra lineal. Ser capaz de resolver sistemas

de ecuaciones lineales.

8. Conocer los fundamentos del análisis matemático real. Aplicar el

conocimiento de cálculo diferencial a la resolución de problemas de

optimización. Aplicar el conocimiento de cálculo integral al cálculo de áreas y

volúmenes.

9. Manejar adecuadamente conceptos básicos relacionados con la probabilidad y

la estadística básica aplicada.

10. Analizar situaciones reales o ficticias con variabilidad inherente.

11. Analizar un conjunto de datos e interpretarlos, utilizando adecuadamente los

estadísticos básicos y gráficos que permitan extraer información resumida y

- 30 -

ordenada de los datos.

12. Abstraer los contenidos importantes de los problemas reales con el fin de

diseñar un algoritmo válido y eficiente.

13. Aplicar estructuras de datos, algoritmos y esquemas de uso general.

14. Utilizar los elementos básicos de un lenguaje de programación: variables,

funciones, sentencias de control y estructuras.

15. Conocer los fundamentos de la representación gráfica de sólidos. Emplear

herramientas informáticas para el diseño de sólidos reales.

16. Conocer los fundamentos de la organización de las empresas. Ser capaz de

realizar análisis de costes.

17. Definir correctamente los indicadores y las políticas macroeconómicas.

18. Adquirir un hábito de trabajo continuado a lo largo del tiempo.

19. Adquirir la capacidad de organizar y planificar el trabajo.

20. Adquirir la capacidad de asimilar y sintetizar conceptos físicos.

21. Ser capaz de aplicar los conceptos generales estudiados en la teoría a casos

concretos.

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con el módulo

1. Conocimiento de los conceptos básicos referidos a las competencias descritas,

comprobado por los resultados de los exámenes y pruebas de diverso tipo

realizadas.

2. Participación activa en las sesiones presenciales en las que se exponen y

trabajan los temas previstos.

3. Diseño e implementación de programas de ordenador simples utilizando las

tecnologías informáticas necesarias.

4. Diseño de conjuntos mecánicos básicos y elaboración de los correspondientes

planos constructivos.

5. Realización de análisis de costes de procesos industriales sencillos.

6. Plantear y resolver las ecuaciones que rigen el comportamiento de circuitos

eléctricos simples.

7. Plantear y resolver las ecuaciones que rigen el equilibrio de sistemas

mecánicos simples.

Tabla de Equivalencia entre competencias de la Formación Básica

Competencias que deben adquirirse según el CIN/351/2009 Competencias del Módulo

propuesto por la Universidad de Navarra

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos

que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar

los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría;

geometría diferencial; cálculo diferencial e integral;

ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos

numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

1, 7, 8, 9, 10, 11

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las

leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y

ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución

de problemas propios de la ingeniería.

2, 3, 4

- 31 -

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los

ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y

programas informáticos con aplicación en ingeniería.

12, 13, 14

Capacidad para comprender y aplicar los principios de

conocimientos básicos de la química general, química

orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

5, 6

Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas

de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de

geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante

las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

15

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco

institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión

de empresas.

16, 17

Competencias transversales 18, 19, 20, 21

Módulo I. Formación Básica

Materias Carácter Curso Unidad

temporal ECTS

Materia. Física y Química General 21,0

Física Básica (IA) 1º Semestral 9,0

Física II Básica (IA) 1º Semestral 6,0

Química Básica (IA) 2º Semestral 6,0

Materia. Matemáticas y Ciencias de la Computación 27,0

Matemáticas Básica (IA) 1º Semestral 9,0

Matemáticas II Básica (IA) 1º Semestral 6,0

Estadística y Probabilidad Básica (OR) 1º Semestral 6,0

Informática Básica (IA) 1º Semestral 6,0

Materia. Economía 6,0

Economía y Empresa Básica (IA) 1º Semestral 6.0

Materia. Expresión Gráfica 6,0

Expresión Gráfica Básica (IA) 2º Semestral 6.0

TOTAL 60,0

(IA) Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura; (OR) Otra Rama afín

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante en el módulo I

Se describen a continuación las actividades formativas que se realizarán en este

módulo. Cada materia realizará las actividades formativas que se adecuen mejor a sus características

Actividades

formativas Metodología de enseñanza-aprendizaje

Relación con

las Competencias

Clases

presenciales

teóricas

Clases presenciales teóricas: clases expositivas

(utilización de pizarra, ordenador, proyector).

Se valora la participación y las respuestas a las

1, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 15,

16, 17

- 32 -

16,6 ECTS

preguntas que realiza el profesor. Es

conveniente que el alumno haya leído

previamente el contenido de la clase, que

estará a su disposición en el sistema ADI (ver

punto 7, Servicio de Innovación Educativa).

Uso de medios para recoger respuestas de la

participación (p.e. recogida de respuestas

escritas, uso de dispositivos de respuesta remota, etc.)

Talleres

15,9 ECTS

Clases de problemas y prácticas de laboratorio

en las que los alumnos, bajo la supervisión del

profesor, realizarán trabajos complementarios a

los realizados en las clases presenciales teóricas.

1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 18, 20, 21

Trabajos

dirigidos

5,0 ECTS

Realización no presencial de trabajos en grupos

pequeños. Planteamiento de hipótesis de

trabajo como punto de partida de un trabajo,

que ha de cumplir unas especificaciones fijadas

previamente. Entrega del trabajo, presentación

oral y discusión final. Utilización de las

herramientas informáticas (diario, documentos, etc.)

11, 15, 16, 18,

19, 21

Tutorías

1,0 ECTS

Entrevista personal con un profesor (tutor)

para orientación académica y personal del

alumno. Consulta de cuestiones referentes a

cada asignatura a los profesores correspondientes.

19, 20

Estudio personal

19,2 ECTS

Estudio personal basado en las diferentes

fuentes de información.

1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19

Evaluación

(ver apartado de

procedimientos de evaluación)

2,3 ECTS

Realización de las diferentes pruebas para la

verificación de la obtención tanto de

conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias en el módulo.

Demostrar

poseer y

comprender

conocimientos

y habilidades

del área de estudio

Total: 60 ECTS

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de

calificaciones

I. Información de los criterios de evaluación:

Se comunicarán, con claridad y transparencia, al inicio del curso los objetivos

- 33 -

y los criterios de evaluación así como el peso que las distintas actividades

tendrán en la nota final. Toda esta información quedará recogida en las páginas web de las asignaturas.

II. Evaluación del aprendizaje del estudiante:

1. Evaluación continua:

Esta evaluación se tendrá en cuenta en la nota final del alumno según los

criterios de los que previamente haya informado el profesor. Se detallará el

porcentaje de la nota o el criterio que será tenido en cuenta (es necesario

pero no suficiente, obligatorio o no, etc.) en cada una de las actividades

formativas.

Se evaluarán de forma continua las siguientes actividades:

La intervención en las clases magistrales y los talleres -presenciales-

realizados en cada asignatura y el grado de cumplimiento de las

principales competencias que se pretenden desarrollar en estas

actividades. Se usarán para evaluar diferentes herramientas: utilización

de dispositivos de respuesta remota, recogida de preguntas en clase,

participación y contestación de las preguntas formuladas por el profesor, recogida de trabajos, comentarios a artículos científicos, etc.

Los trabajos dirigidos -no presenciales-: aquellos trabajos dirigidos que

así lo requiriesen serán valorados según los criterios que el profesor

determine y así será tenido en cuenta en la nota final del alumno. En ellos

se valorarán cada uno de los criterios que previamente se hayan comunicado a los alumnos.

Las evaluaciones parciales: exámenes de parte de la materia (tanto

teórica como práctica). Los criterios de evaluación deberán ser

comunicados al alumno previamente a la realización del examen.

2. Evaluación final:

Se valorará la adquisición de los contenidos teóricos y las diferentes

competencias desarrolladas tanto en la parte presencial (clases teóricas, prácticas, talleres) como en las diferentes actividades no presenciales.

Se llevará a cabo mediante preguntas tipo test de respuestas de múltiple

opción, preguntas abiertas cortas o preguntas largas. En el caso de las

preguntas tipo test se informará a los profesores del resultado del análisis de la fiabilidad del examen.

3. Resultados (calificación final):

Suma de la calificación de todas las actividades formativas presenciales y no presenciales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003,

los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la

siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que

podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

- 34 -

0-4,9: Suspenso (SS)

5,0-6,9: Aprobado (AP)

7,0-8,9: Notable (NT)

9,0-10: Sobresaliente (SB)

Matrícula de Honor (MH)

Breve descripción de contenidos de cada materia:

La materia “Física y Química General” engloba las asignaturas básicas de Física (Física y Física II) y Química (Química):

La asignatura Física tiene como objetivo principal que el alumno comprenda

los conceptos básicos del electromagnetismo. Partiendo de las leyes

fundamentales que rigen los campos eléctricos y magnéticos se analizan los

fenómenos capacitivo, inductivo y resistivo, necesarios para la comprensión

de los componentes eléctricos. A partir de las ecuaciones de Maxwell se

aborda la propagación de ondas. En esta asignatura también se explican las

técnicas elementales de análisis de circuitos eléctricos y electrónicos.

La asignatura Física II describe los fundamentos del cálculo vectorial, en el

caso de sistemas de vectores libres, deslizantes y ligados. A partir de ellos,

se aborda la resolución del equilibrio estático de sólidos para, a continuación,

plantear las leyes que rigen la cinemática y la dinámica de puntos.

Finalmente, se estudian los sistemas de fuerzas centrales y campos

gravitatorios.

La asignatura Química expone las propiedades de los compuestos químicos

en base al conocimiento de los enlaces químicos. Se presentan los estados

sólido, líquido y gaseoso, así como las disoluciones. Finalmente, se analizan

las reacciones químicas y su cinética y equilibrio, así como los principios

básicos de electroquímica.

La materia de Matemáticas y Ciencias de la Computación engloba las asignaturas

básicas de matemáticas (Matemáticas y Matemáticas II), Estadística (Estadística y

Probabilidad) e informática (Informática):

La asignatura de Matemáticas consta de dos partes. En la primera parte se

presentan los fundamentos del álgebra lineal: espacios vectoriales y

matrices. La segunda parte está dedicada al cálculo diferencial: límites,

continuidad y diferenciabilidad para funciones reales de una y varias variables

reales.

En la asignatura de Matemáticas II se presentan los fundamentos del cálculo

integral: cálculo de primitivas, integral definida, integrales impropias, integrales dobles y triples, e integrales curvilíneas y de superficie.

En Estadística y Probabilidad se explican los conceptos básicos de la teoría de

la probabilidad (probabilidad condicionada y teorema de Bayes); el concepto,

las características y tipos principales de variables aleatorias; interpretación

de gráficos (histogramas, box-plots, gráficos de dispersión, gráficos multi-

vary,…) y de los valores resumidos más importantes (intervalos de confianza

para la media, para la varianza, para la mediana, valores de correlación,

funciones de regresión, …).

- 35 -

En informática se proporcionan las herramientas básicas de programación

(variables, sentencias de control, funciones y estructuras) que permiten

formalizar soluciones a problemas genéricos empleando la sintaxis de un lenguaje de programación.

La materia de Economía sólo está formada por la asignatura básica Economía y

Empresa y caracteriza los distintos tipos de empresas y estructuras organizativas,

así como sus objetivos económicos. Proporciona principios básicos de la gestión

económica y financiera de la empresa, así como el análisis de costes. Presenta los

principios básicos que gobiernan el funcionamiento de los mercados, así como los mecanismos de determinación de precios.

La materia de Expresión Gráfica también cuenta sólo con una asignatura básica,

Expresión Gráfica, que presenta los principios básicos de los sistemas de

representación de sólidos, así como las herramientas informáticas utilizadas en los

mismos. Se describen, además, los sistemas de normalización utilizados en

elementos comerciales de máquinas y su selección desde un punto de vista

dimensional.

MÓDULO II. Bloque Común a la Rama Industrial

Denominación Bloque Común a la Rama Industrial

Créditos ECTS 60

Carácter Obligatorio

Duración y ubicación

temporal en el plan de estudios

Variable de unas materias a otras

Competencias

1. Conocer la estructura y propiedades de las diferentes familias de materiales:

metales, cerámicos, polímeros. Conocer las principales técnicas de producción

y propiedades de los materiales para poder seleccionar el material adecuado

para cada aplicación.

2. Conocer las principales técnicas de gestión ambiental en la industria.

3. Conocer las principales tecnologías para la gestión y el tratamiento de los

residuos y efluentes.

4. Ser capaz de analizar y valorar el impacto medioambiental y la sostenibilidad

de las soluciones técnicas.

5. Modelizar matemáticamente problemas técnicos.

6. Aumentar la capacidad intuitiva de análisis. Aprender a entrelazar los

modelos matemáticos con la realidad física, para modelizarla en herramientas

informáticas que permitirán el análisis crítico de los resultados numéricos

obtenidos, pudiendo así detectar posibles errores de procedimiento o de

cálculo.

7. Aplicar el razonamiento para pasar de lo general a lo particular mediante los

conocimientos teóricos y viceversa, mediante la variación de inputs en las

modelizaciones. Conocer la limitación de los modelos.

8. Aumentar la creatividad integrando diseño, cálculo y realización tangible de

elementos constructivos o mecánicos, desarrollando la capacidad de saber

trabajar en equipo.

- 36 -

9. Aplicar los conceptos fundamentales a elementos físicos “reales” como son

las partes complejas que integran las máquinas.

10. Aprender, mediante análisis intelectual detenido, a descomponer un problema

complejo en elementos más simples, así como a integrar partes y problemas

técnicos relacionando principios generales pertenecientes a diferentes

fenómenos físico-mecánicos.

11. Adquirir una dimensión macroscópica de algunos problemas físico-mecánicos.

12. Situar cada problema físico-mecánico dentro del contexto que le corresponde.

Ser capaz de buscar el procedimiento más adecuado para resolver el

problema propuesto.

13. Utilizar las leyes de la termodinámica para estudiar los procesos que tienen

lugar en sistemas cerrados y abiertos. Calcular rendimientos en ciclos.

14. Utilizar tablas, diagramas y ecuaciones para la determinación de magnitudes

físicas de sustancias.

15. Comprender los principios básicos de la Mecánica de fluidos y aplicarlos a la

resolución de problemas en el campo de la ingeniería Fluido-mecánica.

16. Aprender a calcular tuberías, canales y sistemas de fluidos.

17. Conocer el funcionamiento de las máquinas hidráulicas

18. Realizar en laboratorio la medida de parámetros técnicos de sistemas fluidos

y máquinas hidráulicas.

19. Usar correctamente las magnitudes físicas conociendo su naturaleza (escalar,

vectorial o tensorial), dimensiones y unidades.

20. Ser capaz de resolver matemáticamente circuitos electrónicos analógicos y

digitales. Diseñar circuitos digitales mediante puertas lógicas.

21. Simplificar mediante modelos sencillos el comportamiento de los diferentes

componentes electrónicos.

22. Ser capaz de resolver circuitos eléctricos lineales y tiempo-invariantes, tanto

en régimen permanente como en régimen transitorio, bajo cualquier

condición de excitación.

23. Manejar material y técnicas de montaje de circuitos eléctricos y electrónicos.

Analizar circuitos utilizando la instrumentación de medida necesaria.

24. Conocer los principios fundamentales de las máquinas eléctricas.

25. Ser capaz de modelar matemáticamente el comportamiento de sistemas

físicos sencillos.

26. Saber automatizar un proceso de acuerdo con determinadas especificaciones

o requerimientos.

27. Comprender y reconocer las funciones, responsabilidades y procesos de los

distintos departamentos de una empresa.

28. Obtener e interpretar la información necesaria para analizar la situación

económico-financiera de la empresa.

29. Entender el proceso de la toma de decisiones en una organización.

30. Conocer los conceptos básicos asociados a la gestión y el desarrollo de

proyectos, así como la tipología de los proyectos más habituales.

31. Desarrollar la capacidad analítica de establecer los requerimientos de un

proyecto.

32. Aplicar métodos, técnicas y herramientas propios de la Gestión de proyectos.

33. Desarrollar la capacidad de planificar los recursos necesarios para el correcto

desarrollo de un proyecto.

34. Desarrollar la capacidad de gestionar los recursos asignados a la realización

- 37 -

de un proyecto.

35. Desarrollar la capacidad de elaborar los documentos asociados a la

realización de un proyecto.

36. Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar normativas y regulaciones

que puedan afectar a los proyectos.

37. Desarrollar la capacidad de identificar y cuantificar el impacto de los

resultados de un proyecto.

38. Aplicar métodos, técnicas y herramientas de análisis de proyectos y de

comparación entre proyectos o entre alternativas dentro un mismo proyecto.

39. Responder cuantitativamente a las cuestiones y juzgar la validez de dichas

respuestas.

40. Adquirir el hábito del estudio y el trabajo individual

41. Planificar y organizar trabajos en equipo

42. Realizar presentaciones en público

43. Ser capaz de realizar informes técnicos, valoraciones y proyectos

44. Aprender a organizarse el tiempo

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con el módulo

1. Conocimiento de los conceptos básicos referidos a las competencias descritas,

comprobado por los resultados de los exámenes y pruebas de diverso tipo

realizadas.

2. Participación activa en las sesiones presenciales en las que se exponen y

trabajan los temas previstos.

3. Construcción y resolución de modelos elementales, determinando los

parámetros matemáticos principales para la simulación de sistemas eléctricos

o electrónicos.

4. Construcción y resolución de modelos elementales, determinando los

parámetros matemáticos principales para la simulación de sistemas

mecánicos o fluídicos.

5. Utilización de tablas y diagramas de diversos manuales para la determinación

de datos útiles a la hora de realizar cálculos termodinámicos, de mecánica de

fluidos u otros campos de la ingeniería.

6. Diseño de sistemas fluídicos sencillos, mediante el cálculo y selección de

tuberías, canales etc

7. Dimensionado de elementos estructurales normalizados tipo eje o viga de

acero para resistir solicitaciones reales.

8. Utilización de modelos generales de gestión empresarial tanto a nivel

económico como administrativo.

9. Selección del material a utilizar en una aplicación ingenieril concreta.

10. Modelizado y dimensionado de una planta de depuración.

- 38 -

Tabla de Equivalencia entre competencias

de la Formación Común a la Rama Industrial

Competencias que deben adquirirse según el CIN/351/2009 Competencias del Módulo

propuesto por la Universidad de Navarra

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de

calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de

problemas de ingeniería.

13, 14

Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de

fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el

campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y

sistemas de fluidos.

15, 16, 17, 18

Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y

química de materiales. Comprender la relación entre la

microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de

los materiales.

1, 6

Conocimiento y utilización de los principios de teoría de

circuitos y máquinas eléctricas.

22, 23, 24

Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. 20, 21, 23

Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y

métodos de control.

25, 26

Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y

mecanismos.

9, 10, 11, 12, 19

Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia

de materiales.

6, 8, 9, 10, 19

Conocimientos básicos de los sistemas de producción y

fabricación.

27, 28

Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías

medioambientales y sostenibilidad.

2, 3, 4

Conocimientos aplicados de organización de empresas. 27, 28, 29

Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar

proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones

de una oficina de proyectos.

30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38

Competencias transversales 5, 7, 39, 40, 41, 42,

43, 44

Requisitos previos: No se requieren

Materias ECTS Carácter

Tecnología de Materiales 4,5 Obligatorio

Tecnología del Medio Ambiente 4,5 Obligatorio

Mecánica, Teoría de Máquinas y Resistencia de

Materiales

15,0 Obligatorio

Fundamentos de Ingeniería Térmica y Fluidos 12,0 Obligatorio

Fundamentos de Electricidad, Electrónica y Automática 15,0 Obligatorio

Administración de Empresas 6,0 Obligatorio

Proyectos 3,0 Obligatorio

- 39 -

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el

estudiante en el módulo II

Se describen a continuación las actividades formativas que se realizarán en este

módulo. Cada materia realizará las actividades formativas que se adecuen mejor a sus características

Actividades

formativas Metodología de enseñanza-aprendizaje

Relación con

las Competencias

Clases

presenciales

teóricas

13,6 ECTS

Clases presenciales teóricas: clases expositivas

(utilización de pizarra, ordenador, proyector).

Se valora la participación y las respuestas a las

preguntas que realiza el profesor. Es

conveniente que el alumno haya leído

previamente el contenido de la clase, que

estará a su disposición en el sistema ADI (ver

punto 7, Servicio de Innovación Educativa).

Uso de medios para recoger respuestas de la

participación (p.e. recogida de respuestas

escritas, uso de dispositivos de respuesta remota, etc.)

1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15,

16, 17, 19, 20,

21, 22, 24, 25,

26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 38, 42, 43

Talleres

14,95 ECTS

Reuniones presenciales del profesor y grupos

de alumnos dirigidas a la puesta en práctica de

los conceptos teóricos, integrándolos con la

práctica y basados en la adquisición de competencias.

1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 22,

23, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 38,

41, 42, 43, 44

Trabajos

dirigidos

7,65 ECTS

Realización no presencial de trabajos (p.e.

informes, proyectos, valoración de

publicaciones científicas) individuales o en

grupos pequeños sobre algún tema de interés.

Planteamiento de hipótesis de trabajo como

punto de partida de un trabajo de

investigación. Entrega del trabajo, presentación

oral y discusión final. Utilización de las

herramientas informáticas (diario, documentos, etc.)

40, 41, 42, 43,

44

Tutorías

1,73 ECTS

Entrevista personal con un profesor (tutor)

para orientación académica y personal del

alumno. Consulta de cuestiones referentes a

cada asignatura a los profesores correspondientes.

1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15,

16, 17, 19, 20,

21, 22, 24, 25,

26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37,

- 40 -

38, 40, 44

Estudio personal

19,96 ECTS

Estudio personal basado en las diferentes

fuentes de información.

1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15,

16, 17, 19, 20,

21, 22, 24, 25,

26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 40, 44

Evaluación

(ver apartado de

procedimientos

de evaluación)

2,11 ECTS

Realización de las diferentes pruebas para la

verificación de la obtención tanto de

conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias en el módulo.

Demostrar

poseer y

comprender

conocimientos

y habilidades

del área de

estudio

Total: 60 ECTS

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de

calificaciones

El mismo que en el módulo I

Breve descripción de contenidos de cada materia:

La Materia Tecnología de Materiales hace referencia a las tecnologías relacionadas

con la fabricación y selección de materiales en el campo de la ingeniería. Los

contenidos esenciales de esta materia permitirán comprender la estructura de los

materiales y sus propiedades. Se expondrán las rutas de procesamiento y criterios de selección de materiales para su aplicación específica.

La materia de Tecnología de Medio Ambiente hace referencia a las tecnologías

relacionadas con la gestión y tratamiento de los residuos y efluentes sólidos, líquidos

y gaseosos en entorno urbano e industrial. Para ello, los contenidos de la materia

incorporan los conocimientos técnicos necesarios para comprender y valorar las

diferentes tecnologías de tratamiento de residuos y efluentes, junto a los aspectos legales y organizativos necesarios para una adecuada gestión ambiental.

La materia de Técnicas Mecánicas recoge asignaturas que completan los aspectos

básicos desarrollados en cursos previos. Además pretende profundizar en conceptos

que los alumnos ya han estudiado desde una perspectiva mucho más general. Así

por ejemplo hace posible la aplicación seria y rigurosa de la matemática a la

explicación de fenómenos físicos, incidiendo especialmente en el estudio de sólidos

rígidos y sólidos enlazados desde los puntos de vista cinético y dinámico.Por otra

- 41 -

parte se desarrolla el concepto estático de los sistemas mecánicos, determinando los

esfuerzos a que se encuentra sometido un elemento estructural y las tensiones

correspondientes, además de poder calcular las deformaciones y desplazamientos en dichos elementos.

Además el estudio de los elementos cinemático y dinámico de los sistemas

introducirá las aplicaciones informáticas para el análisis de mecanismos y elementos

de máquinas.

La materia de fundamentos de Ingeniería Térmica y Fluidos engloba las asignaturas

cuyo objetivo es establecer los principios que rigen los intercambios de energía y el

flujo de fluidos. También capacita al alumno para la aplicación de dichos principios

en campos de la ingeniería térmica y de fluidos tales como sistemas térmicos,

máquinas térmicas e instalaciones hidráulicas.

La materia Fundamentos de Electricidad, Electrónica y Automática está integrada por

asignaturas que establecen la metodología fundamental para la resolución de

circuitos eléctricos y electrónicos y la modelización de sistemas y su control. Por una

parte comprenderá el estudio de los principios físicos de los componentes

electrónicos, tanto analógicos como digitales, de su comportamiento y de los

modelos necesarios para el diseño de circuitos electrónicos. Por otra, incluye la

metodología de resolución de circuitos eléctricos tiempo-invariantes, así como los

principios fundamentales de las máquinas eléctricas. Por último, se estudiarán

metodologías de modelado matemático de sistemas físicos y los fundamentos de los métodos de control de procesos.

La materia Administración de Empresas permitirá al alumno familiarizarse con los

fundamentos básicos de la administración y dirección de empresas. Se estudiarán

las funciones y procesos de gestión más generales de las empresas industriales,

además de mostrar una visión global de la empresa en la que las diferentes áreas,

departamentos y procesos se encuentran interrelacionados. Comprenderá la

descripción de los documentos de gestión soporte para la administración de la

empresa, del funcionamiento de una empresa a través del sistema de gestión de la

información y del proceso de toma de decisiones a partir del análisis de situación económica y no económica de un negocio.

La materia Proyectos está diseñada para dotar al alumno de las técnicas y conocimientos necesarios en cuatro aspectos fundamentales:

En primer lugar, la “Teoría de Proyectos”, que explica conceptos

fundamentales sobre el “arte de proyectar” y analiza en detalle la redacción

del proyecto e informes relacionados, así como las metodologías a seguir.

También se estudian los Métodos de Evaluación de Proyectos y los criterios de selección más habituales.

En segundo lugar, se analizan una serie de “proyectos tipo” frecuentes en el

mundo de la Ingeniería Electrónica Industrial. Con ello se pretende hacer

conocer al alumno la manera de enfocar trabajos habituales de la vida profesional.

En tercer lugar, la “Gestión de Proyectos”, que explica el papel de cada uno

de los actores en el Proyecto y los pasos de Control y Seguimiento desde su

propuesta hasta su finalización (Oferta, Contrato, Ejecución y Cierre), incluyendo aspectos económicos, normativos y legales.

- 42 -

En cuarto lugar, se enseñan algunas de las herramientas informáticas de

Gestión de Proyectos, incluyendo prácticas realizadas en ordenador.

Los alumnos realizan trabajos prácticos individuales y en grupo durante la

impartición de esta materia. Se ofrece la posibilidad de que algunos de estos trabajos sean realizados en una empresa, respondiendo a un caso real.

MÓDULO III. Bloque Especializado de Electónica Industrial

Denominación Bloque Especializado de Electrónica Industrial

Créditos ECTS 93

Carácter Obligatorio

Duración y ubicación

temporal en el plan de

estudios

Variable de unas materias a otras

Competencias

1. Identificar problemas físicos que puedan representarse mediante ecuaciones

diferenciales y variable compleja.

2. Aplicar los distintos métodos analíticos para la resolución de ecuaciones

diferenciales.

3. Conocer las tecnologías informáticas necesarias para analizar, diseñar e

implementar aplicaciones y sistemas de información.

4. Conocer las técnicas de simulación de sistemas electromagnéticos mediante

paquetes de software que empleen el método de los elementos finitos.

5. Desarrollar sistemas de simulación mediante modelos en el espacio de

estado.

6. Emplear técnicas avanzadas de simulación que involucren el estudio de

diferentes sistemas físicos.

7. Identificar la estructura de distintos tipos de materiales electrónicos,

principalmente los micro y nanomateriales y la relación entre su estructura, el

procesado y sus propiedades.

8. Elegir el método, técnica o instrumento específico adecuado para el ensayo y

la determinación de una propiedad dada.

9. Ser capaz de interpretar datos relevantes para seleccionar el material

adecuado en cada aplicación.

10. Identificar los distintos procesos industriales que se emplean en la fabricación

de productos cotidianos.

11. Diagnosticar acertadamente problemas, causas y solución en procesos de

producción.

12. Conocer los distintos métodos de generación de energía eléctrica, incluyendo

las principales energías renovables.

13. Conocer los conceptos básicos de compatibilidad electromagnética y los

fenómenos físicos que tienen lugar en un dispositivo electrónico.

14. Analizar los efectos electromagnéticos en un circuito electrónico.

15. Aplicar conceptos de Teoría de Circuitos en los componentes eléctricos más

comunes en la industria.

16. Conocer los distintos tipos de máquinas eléctricas y sus usos en la industria:

transformadores y máquinas rotativas - de inducción, corriente continua,

síncronas y brushless-.

17. Conocimiento y aplicaciones de sistemas robotizados.

- 43 -

18. Comprender los conceptos básicos del álgebra de Boole y sistemas de

numeración empleados en la electrónica digital.

19. Conocer el funcionamiento de los bloques fundamentales que constituyen un

chip complejo.

20. Desarrollar habilidades de diseño de circuitos digitales.

21. Emplear lenguajes de síntesis y simulación de circuitos digitales.

22. Conocer la arquitectura básica de microprocesadores y microcontroladores.

23. Dominar las herramientas básicas de análisis de estabilidad y respuesta de

los sistemas.

24. Conocer las técnicas de diseño de compensadores y controladores.

25. Emplear las técnicas de discretización de controladores.

26. Conocer el funcionamiento de los sistemas informáticos industriales y de

automatización.

27. Comprender la terminología usada por los fabricantes de circuitos integrados

y controladores industriales.

28. Diseñar tarjetas de circuito impreso mediante programas de CAD electrónico.

29. Conocer las reglas de diseño de circuitos impresos teniendo en cuenta las

necesidades propias de cada una de las técnicas de fabricación.

30. Conocer las diferentes técnicas de diseño de circuitos impresos: técnicas de

fresado, técnicas de fotolitografía.

31. Efectuar el montaje de componentes eléctricos y electrónicos de inserción y

de montaje superficial.

32. Distinguir los diferentes encapsulados que se emplean en la fabricación de

componentes electrónicos.

33. Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.

34. Conocer los diferentes componentes de estado sólido utilizados en circuitos

electrónicos de Potencia.

35. Analizar las diferentes topologías constructivas de los procesadores de

potencia.

36. Diseñar sistemas de electrónica de potencia mediante simuladores de

circuitos analógicos.

37. Analizar soluciones prácticas para el control térmico de los convertidores de

potencia.

38. Conocer las características básicas de las etapas de amplificación.

39. Analizar sistemas multietapa de manera analítica.

40. Predecir el comportamiento a alta frecuencia de circuitos electrónicos

analógicos.

41. Analizar circuitos electrónicos mediante programas de simulación.

42. Tomar de decisiones oportunas para el diseño de un circuito electrónico

mediante la ayuda de herramientas de simulación.

43. Optimizar los parámetros de circuitos electrónicos.

44. Redactar memorias técnicas.

45. Adquirir capacidad de toma de decisiones y justificar las mismas.

46. Adquirir una forma sistemática de trabajo.

47. Adquirir el hábito de estudio de manera permanente, constante y a lo largo

de la vida.

48. Desarrollar habilidades sociales participativas a través de trabajos en grupo.

49. Establecer una buena comunicación interpersonal para colaborar con

eficiencia en cualquier grupo de trabajo multidisciplinar.

50. Aprender a organizarse el tiempo.

51. Potenciar la capacidad de trabajo.

- 44 -

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con el módulo

1. Conocimiento de los conceptos básicos referidos a las competencias descritas,

comprobado por los resultados de los exámenes y pruebas de diverso tipo

realizadas.

2. Participación activa en las sesiones presenciales en las que se exponen y

trabajan los temas previstos.

3. Formular matemáticamente el comportamiento en régimen estacionario de de

un sistema eléctrico; dimensionando los diferentes elementos que componen

el mismo.

4. Realización tanto a nivel de simulación como de laboratorio de diversos

circuitos electrónicos analógicos y digitales.

5. Programación e implementación en el laboratorio de microcontroladores

aplicados a diversos demostradores industriales.

6. Realización de simulaciones y diseños de sistemas de electrónica de potencia.

En la siguiente tabla se incluye, en la fila “Otras competencias” las competencias

de las materias propuestas por la Universidad como complemento formativo al

grado y que se incluyen en el Bloque Especializado. No se incluyen las

correspondientes al Módulo de Formación Personal y Social al ser todas ellas

transversales.

Tabla de Equivalencia entre competencias

de Tecnología Específica. Electrónica Industrial

Competencias que deben adquirirse según el CIN/351/2009 Competencias del Módulo

propuesto por la Universidad de Navarra

Conocimiento aplicado de electrotecnia. 14, 15, 16

Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la

electrónica analógica.

27, 28, 29, 30, 31,

32, 38, 39, 40

Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la

electrónica digital y microprocesadores.

18, 19, 20, 22

Conocimiento aplicado de electrónica de potencia. 29, 31, 34, 35, 37

Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica. 8, 13, 14, 33

Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos,

digitales y de potencia.

13, 14, 18, 19, 20,

27, 28, 36, 43

Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de

sistemas.

1, 2, 4, 5, 6, 41, 42

Conocimientos de regulación automática y técnicas de control

y su aplicación a la automatización industrial.

1, 5, 6, 23, 24, 26

Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas

robotizados.

17, 20, 22, 26

Conocimiento aplicado de informática industrial y

comunicaciones.

3, 4, 21, 26

Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización

industrial.

23, 24, 25, 26

Competencias transversales 9, 47, 48, 49, 50, 51

Otras competencias 7, 10, 11, 12, 13, 17

Tabla de Equivalencia entre competencias

- 45 -

del Proyecto fin de Grado

Competencias que deben adquirirse según el CIN/351/2009 Competencias del Módulo

propuesto por la Universidad de Navarra

Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y

defender ante un tribunal universitario, consistente en un

proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la

Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se

sinteticen e integren las competencias adquiridas en las

enseñanzas.

44, 45, 46

Requisitos previos: No se requieren

Materias ECTS Carácter

Matemáticas y Ciencias de la Computación 15,0 Obligatorio

Materiales Eléctricos y Electrónicos 4,5 Obligatorio

Organización Industrial 4,5 Obligatorio

Energía 6,0 Obligatorio

Electricidad 10,5 Obligatorio

Sistemas Digitales y Control 18,0 Obligatorio

Tecnología Electrónica 22,5 Obligatorio

Proyecto 12,0 Obligatorio

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante en el módulo III

Se describen a continuación las actividades formativas que se realizarán en este

módulo. Cada materia realizará las actividades formativas que se adecuen mejor a sus

características

Actividades

formativas Metodología de enseñanza-aprendizaje

Relación con las

Competencias

Clases presenciales

teóricas

30,0 ECTS

Clases presenciales teóricas: clases expositivas

(utilización de pizarra, ordenador, proyector).

Se valora la participación y las respuestas a las

preguntas que realiza el profesor. Es

conveniente que el alumno haya leído

previamente el contenido de la clase, que

estará a su disposición en el sistema ADI (ver

punto 7, Servicio de Innovación Educativa). Uso

de medios para recoger respuestas de la

participación (p.e. recogida de respuestas

escritas, uso de dispositivos de respuesta remota, etc.).

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,

10, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25,

29, 30, 32, 34, 35,

37, 38, 39, 40

Talleres Reuniones presenciales del profesor y grupos 2, 5, 6, 11, 15, 16,

- 46 -

10,0 ECTS de alumnos dirigidas a la puesta en práctica de

los conceptos teóricos, integrándolos con la

práctica y basados en la adquisición de

competencias. (Uso de simuladores, clases de

problemas, sesiones de trabajo sobre

situaciones reales, comentarios a artículos de interés científico, etc.).

17, 18, 19, 20, 23,

24, 25, 26, 28, 29,

30, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49

Trabajos

dirigidos

23,5 ECTS

Realización no presencial de trabajos (p.e.

informes, proyectos) individuales o en grupos

pequeños sobre un tema de investigación.

Entrega del trabajo, presentación oral y discusión final.

2, 4, 5, 8, 9, 10,

11,

13, 14, 16, 17, 18,

20, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 31, 36, 37,

44, 45, 46, 48, 49, 51

Tutorías

3,0 ECTS

Entrevista personal con un profesor (tutor) para

orientación académica y personal del alumno.

Consulta de cuestiones referentes a cada

asignatura a los profesores correspondientes.

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,

10,

11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20,

21, 23, 24, 25, 26, 28, 50

Estudio

personal

23,0 ECTS

Estudio personal basado en las diferentes

fuentes de información.

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 23, 24, 25,

26, 33, 38, 39, 40,

41, 42, 43, 46, 47, 50, 51

Evaluación

(ver apartado

de

procedimientos de evaluación)

3,0 ECTS

Realización de las diferentes pruebas para la

verificación de la obtención tanto de

conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias en el módulo.

Demostrar poseer

y comprender

conocimientos y

habilidades del área de estudio

Total: 93 ECTS

Breve descripción de contenidos de cada materia:

La materia “Matemáticas y Ciencias de la Computación” proporciona al estudiante los

conocimientos sobre cálculo complejo, resolución de ecuaciones diferenciales y diseño

de aplicaciones informáticas necesarias para adquirir las competencias del Grado de Ingeniería Electrónica.

Para ello se incluye el conocimiento de diversas técnicas de simulación de sistemas

electromagnéticos de gran aplicación en el mundo del ingeniero eléctrico y

- 47 -

electrónico: Técnicas de simulación por elementos finitos, simulación de modelos basados en el dominio frecuencial y finalmente la simulación de sistemas multi físicos.

Así mismo, proporciona el conocimiento necesario para conocer las tecnologías

informáticas necesarias para analizar, diseñar e implementar aplicaciones y sistemas de información.

Además, la materia incluye una asignatura que permitirá resolver adecuadamente los

sistemas de ecuaciones diferenciales necesarios para la descripción matemática de los sistemas físicos así como el cálculo con números complejos.

La materia “Materiales Eléctricos y Electrónicos” dotará al alumno de los

conocimientos básicos sobre la estructura íntima de la materia que le habilitará para

comprender el funcionamiento de los dispositivos electrónicos.. Se incluye también un conocimiento básico sobre micro y nanomateriales.

La materia “Organización Industrial” se ocupa del diseño, operación y mejora de los

sistemas productivos. Pretende dar a conocer de una forma eminentemente práctica

al estudiante las distintas filosofías de mejora existentes en el área de operaciones de

una empresa y le proporciona un conjunto de herramientas destinadas a mejorar los procesos productivos.

La materia “Energía” es una materia descriptiva que proporciona al estudiante el

conocimiento básico teórico de las tecnologías más importantes para la generación de

energía.

La materia “Electricidad” permite al estudiante asentar los conocimientos de

Electrotecnia necesarios para adquirir las competencias del Grado de Ingeniería

Electrónica Industrial y Automática proporcionándole un conocimiento de las

máquinas eléctricas utilizadas en las instalaciones industriales. Además, el estudio de

compatibilidad electromagnética permitirá conocer el comportamiento de los sistemas electrónicos ante diferentes efectos electromagnéticos, tanto externos como internos.

Así mismo, se proporciona al estudiante un conocimiento complementario sobre los

distintos tipos de centrales de generación de energía eléctrica, así como un

conocimiento básico sobre los sistemas de transporte y distribución de energía

eléctrica.

La materia “Sistemas Digitales y Control” proporciona al estudiante el conocimiento

básico de Electrónica digital, Microprocesadores, Sistemas robotizados, Control,

Automatización e informática Industrial, necesarios para adquirir las competencias del Grado de Ingeniería de Electrónica Industrial y Automática.

En la materia se incorpora el diseño de sistemas digitales y el diseño e

implementación de controladores, tanto en el dominio continuo como el discreto.

Además, se añade el estudio del estado del arte en la robótica y autómatas y microprocesadores, así como técnicas de programación y ajuste de los mismos.

En ella, se pretende además tener un alto componente práctico para abordar en

profundidad el conocimiento y uso de los componentes usados en el ámbito industrial,

abarcando desde un conocimiento de sus principios de funcionamiento hasta el ajuste de controladores en instalaciones industriales.

- 48 -

La materia “Tecnología Electrónica” proporciona al estudiante las bases teóricas y

prácticas en el campo de la electrónica necesarias para adquirir las competencias del Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

En ella, se proporciona al estudiante el conocimiento especializado de los distintos

tipos de procesos de diseño y fabricación de circuitos impresos. Al mismo tiempo

permite conocer todas las técnicas de montaje y soldadura tanto de componentes de

inserción como de componentes de montaje superficial. Por otro lado el estudio de la

Electrónica de Potencia permitirá que el estudiante adquiera los conocimientos

necesarios para desarrollar etapas de alimentación orientado al mundo de la

producción industrial y a la gestión y adecuación de diferentes tipos de energías

renovables. Además, el estudiante adquirirá un conocimiento de la Electrónica

mediante el estudio y análisis de circuitos electrónicos tanto de forma analítica como

mediante la ayuda de herramientas de simulación. Asimismo, el estudio de

compatibilidad electromagnética permitirá al alumno un conocimiento más profundo de los dispositivos electrónicos.

MÓDULO IV. Formación Personal y Social

Denominación Formación Personal y Social

Créditos ECTS 27

Carácter Obligatorio y optativo

Duración y ubicación

temporal en el plan de estudios

Variable de unas materias a otras

Competencias

1. Conocer, analizar y reflexionar sobre los componentes de la personalidad

humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual,…) y sus relaciones con el

entorno en sus distintas dimensiones.

2. Adquirir una visión integrada de las relaciones humanas y de los valores

éticos que entran en juego en las mismas.

3. Comprender las estructuras de las decisiones prácticas, de su contexto y de

sus consecuencias en la vida personal y social. Presentar un planteamiento

razonado de los debates éticos más importantes en la cultura occidental.

4. Estudiar los elementos configuradores de la sociedad actual y desarrollar la

capacidad crítica que permite construir autónomamente las propias

convicciones y entablar diálogo con los demás.

5. Promover la extensión de los Derechos Humanos y de principios

fundamentales como la igualdad, la no discriminación y los valores propios de

una cultura de paz que promueva la convivencia democrática.

6. Desarrollar la autonomía personal y la capacidad crítica.

7. Desarrollar habilidades de comunicación escrita y oral.

Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con el módulo

1. Conocimiento de los conceptos básicos referidos a las competencias descritas,

comprobado por los resultados de los exámenes y pruebas de diverso tipo

- 49 -

realizadas.

2. Participación activa en las sesiones presenciales en las que se exponen y

trabajan los temas previstos.

3. Ejercicios de búsqueda de información y de estudio y análisis de los

materiales bibliográficos y de otro tipo recopilados.

4. Realización de exposiciones orales y escritas y mantenimiento de debates

sobre los temas tratados.

Requisitos previos: No se requieren

Materias ECTS Carácter

Antropología y Ética 12,0 Obligatorio

Formación General 15,0 Obligatorio y

optativo

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante en el módulo IV

Se describen a continuación las actividades formativas que se realizarán en este

módulo. Cada materia realizará las actividades formativas que se adecuen mejor a sus características

Actividades

formativas Metodología de enseñanza-aprendizaje

Relación con

las

Competencias

Clases

presenciales

teóricas

15 ECTS

Clases presenciales teóricas: clases expositivas

(utilización de pizarra, ordenador, proyector).

Se valora la participación y las respuestas a las

preguntas que realiza el profesor. Es

conveniente que el alumno haya leído

previamente el contenido de la clase, que

estará a su disposición en el sistema ADI (ver

punto 7, Servicio de Innovación Educativa).

Uso de medios para recoger respuestas de la

participación (p.e. recogida de respuestas

escritas, uso de dispositivos de respuesta remota, etc.).

Competencias:

1, 2, 3, 4, 5, 7

Trabajos

dirigidos

11 ECTS

Realización no presencial de trabajos (p.e.

informes, proyectos, valoraciones,

publicaciones científicas,…) individuales o en

grupos pequeños sobre algún tema de interés

ético, legal, de investigación. Planteamiento de

hipótesis de trabajo como punto de partida de

un trabajo de investigación. Entrega del

trabajo, presentación oral y discusión final.

Utilización de las herramientas informáticas

Competencias:

1 a 7

- 50 -

(diario, documentos, etc.).

Tutorías

0,3 ECTS

Entrevista personal con un profesor (tutor)

para orientación académica y personal del

alumno. Consulta de cuestiones referentes a

cada asignatura a los profesores correspondientes.

Competencias:

1 a 7

Evaluación

(ver apartado de

procedimientos de evaluación)

0,7 ECTS

Realización de las diferentes pruebas para la

verificación de la obtención tanto de

conocimientos teóricos como prácticos y la

adquisición de competencias en el módulo.

Demostrar

poseer y

comprender

conocimientos y habilidades

Total: 27 ECTS (Algunos de estos créditos podrían ser reconocidos según el sistema previsto)

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de

calificaciones

El mismo que en el módulo I.

Breve descripción de contenidos de cada materia:

La materia Antropología y Ética incluye contenidos como los siguientes:

Mundo y hombre; La condición humana; Límites existenciales y ontológicos de lo

humano; El carácter relacional del ser humano; El carácter temporal del ser

humano; La inteligencia moral; La libertad moral; La acción en el mundo; El

carácter religioso en el ser humano; La plenitud de lo humano.

La materia Formación General está compuesta, en primer lugar, por 9 ECTS que se

cursarán eligiendo entre asignaturas de formación instrumental, general o cultural

(metodología de trabajo en la ingeniería, idiomas, expresión oral y escrita, teología,

literatura, ecología, etc.) y que se ofertarán en grupos de 3 ECTS. Además, en esta

materia se incluyen otros 6 ETCS en los que el alumno podrá aplicar el

reconocimiento de créditos (por actividades sociales, culturales o por prácticas en empresa), o cursarlos entre las asignaturas que se ofertan en los grupos anteriores.

- 51 -

6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su adecuación.

Personal académico disponible

Para impartir clases en el Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial, la

Escuela Superior de Ingenieros dispone de un total de 68 profesores. La

dedicación de estos profesores no es exclusiva para este grado, sino que en

algunos casos es compartida con otras titulaciones (como se apreciará en una

tabla posterior en este mismo epígrafe) de entre la oferta global de la Escuela

Superior de Ingenieros. En función de su vinculación con la Escuela Superior de

Ingenieros se distribuyen de la siguiente manera:

A. A tiempo completo y contrato permanente, con dedicación exclusiva o

compartida con el CEIT, 43 profesores.

B. A tiempo completo y contrato temporal, con dedicación exclusiva o

compartida con el CEIT, 22 profesores.

C. Profesores que colaboran en la docencia con otro tipo de vinculación con la

Escuela Superior de Ingenieros y que trabajan en el ámbito de la empresa

privada, en la Administración Pública, o que pertenecen a otras facultades o

escuelas de la Universidad de Navarra 3 profesores.

A. Los profesores con contrato permanente se distribuyen en las siguientes

categorías académicas:

Catedrático de Universidad: 2

Titular de Universidad: 2

Titular de Universidad Habilitado: 1

Titular de Universidad Acreditado: 3

Profesores con Exención de Titularidad: 2

Evaluado positivamente como Profesor Contratado Doctor: 22

Profesor Adjunto: 5

Profesor Doctor Asociado (Investigador del CEIT): 6

Los profesores Adjuntos y Asociados con contrato permanente son

investigadores doctores que no han obtenido aún la evaluación positiva de la

ANECA como profesor de Universidad Privada o Contratado Doctor. Cuando

obtienen esta evaluación positiva son nombrados Profesor Contratado Doctor.

Son doctores el 100% de los profesores con contrato permanente.

Tienen evaluación positiva de su actividad docente e investigadora como

profesores de Universidad Privada/Contratado Doctor por parte de la ANECA el

74,4% de los profesores doctores con contrato permanente.

El 31,2% de los profesores con evaluación positiva de la ANECA tienen,

además, la habilitación para acceder a los Cuerpos Docentes del Estado o

pertenecen a los mismos en situación de excedencia. En este epígrafe se

- 52 -

incluyen los profesores que han obtenido excepción de titularidad por parte del

Ministerio.

B. Los profesores con contrato temporal se distribuyen en las siguientes

categorías académicas:

Profesor Ayudante Doctor: 5

Profesor Asociado: 12

Profesor Asistente: 2

Profesor PEIC (Profesor Encargado Interino de Curso): 3

Los profesores Asistentes son profesionales que, tras una etapa laboral no

vinculada a la Universidad, se incorporan a la Escuela Superior de Ingenieros

y, hasta obtener el grado de doctor, mantienen esa categoría profesional.

Los profesores PEIC son investigadores no doctores que han obtenido el

Diploma de Estudios Avanzados y, excepcionalmente, colaboran con la

docencia con la dedicación que estipulan sus contratos.

Son doctores el 72,7% de los profesores con contrato temporal.

C. Los profesores que colaboran en la docencia con otro tipo de vinculación con la

Escuela Superior de Ingenieros se distribuyen en las siguientes categorías

académicas:

Profesor Ayudante Doctor: 1

Profesores Asociados: 2

Los profesores asociados son profesionales del mundo de la empresa que

aportan su experiencia en materias de corte tecnológico-práctico.

Son doctores el 66,7% de estos profesores.

Dedicación compartida entre los grados y áreas de conocimiento

La siguiente tabla agrupa los profesores por área de conocimiento atendiendo

al departamento al que pertenecen (incluyendo la previsión de profesorado).

En la misma tabla se muestra la vinculación entre la docencia del profesor y la

oferta global de grados de la Escuela Superior de Ingenieros. Este criterio

muestra el compromiso de cada profesor con el grado de Ingeniería Electrónica

Industrial en los siguientes términos:

100%: El profesor imparte toda su docencia en el grado, aunque las

materias que imparta puedan ser compartida por otros grados. Así, por

ejemplo, un profesor de una materia de formación básica, común a los

9 grados ofertados, tendría una vinculación completa con este grado.

75%: El profesor imparte la mayor parte de su docencia en este grado,

pero tiene docencia en otros grados.

50%: El profesor reparte su docencia entre este grado y otros al 50%.

25%: El profesor tiene una vinculación pequeña con este grado,

estando su docencia centrada en otros grados.

Departamento 25% 50% 75% 100% Total

Ciencias Básicas 1 3 6 10

Electricidad y Automática 7 2 1 17 27

Mecánica 4 6 6 16

- 53 -

Materiales 1 2 3

Organización de Empresas 6 4 10

Filosofía 1 1

Antropología y Ética 2 2

Total 19 15 1 34 69

Se ha decidido emplear este criterio y no el que llevaría a repartir su

dedicación docente (medida en horas) entre los distintos grados porque ésta

dependerá del número de alumnos matriculados en cada uno de ellos y una

pequeña dedicación en ECTS a un grado con muchos alumnos, implicaría

mayor dedicación total en tiempo.

Esta tabla se ha realizado en base al personal actual y previsto para el grado

de la Escuela Superior de Ingenieros, relacionando los profesores con su

docencia de cada uno de los grados.

Otros recursos humanos disponibles

Como personal no docente, la Escuela Superior de Ingenieros cuenta con los

siguientes recursos humanos en los distintos departamentos y servicios:

Gestión de Laboratorios Docentes: 3 responsables de laboratorios y 6

técnicos.

Servicio de Informática: 1 director del servicio, 2 analistas y 5 técnicos.

Servicio de Biblioteca: 1 director del servicio y 3 técnicos.

Servicios de Administración: 2 directores y 2 técnicos.

Secretaría: 1 director de servicio y 7 técnicos.

Servicio de Relaciones Exteriores e Internacionales: 1 director de servicio y

2 técnicos.

Servicio de Mantenimiento y bedeles: 1 director de servicio y 7 técnicos.

Todos ellos cuentan con experiencia en sus puestos de trabajo y la preparación

adecuada para realizarlo y el 75% tiene dedicación exclusiva y contrato

permanente en la Escuela Superior de Ingenieros.

Se dispone también de la colaboración del personal de los servicios centrales

de la Universidad de Navarra, no contemplados en estos números.

Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios

Con la plantilla actual la docencia está suficientemente cubierta, salvo en el

área de Organización de Empresas, donde está previsto incorporar a un

profesor/a.

Existe un plan para cubrir las jubilaciones de los próximos años.

En ninguna materia la docencia depende de un único profesor. Todas las áreas

de conocimiento que se incluyen en el plan docente están cubiertas por

personal cualificado.

Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre

hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad

Efectiva de Mujeres y Hombres, la Universidad de Navarra en general y la

- 54 -

Escuela Superior de Ingenieros en particular, han asumido como propios todos

los mecanismos que la citada normativa prescribe.

La Universidad también realiza una política activa de apoyo, especialmente a la

mujer, para la conciliación del trabajo con la vida familiar mediante ayudas

económicas por cada hijo y flexibilidad de horarios y dedicaciones, por ello:

Promueve la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad,

garantizando en el ámbito laboral las mismas oportunidades de ingreso,

formación y desarrollo profesional a todos los niveles.

Promueve y mejora las posibilidades de acceso de la mujer al trabajo,

contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios que, aún siendo de

origen cultural, social o familiar pudieran darse.

Refuerza el compromiso de Responsabilidad Social Corporativa establecido

en el título VII de la Ley de Igualdad de Oportunidades, en orden a mejorar

la calidad de vida de los empleados y sus familias.

Establece otras medidas concretas en materias de conciliación,

especialmente referentes a los períodos de lactancia y ordenación del

tiempo de trabajo de las mujeres tras su embarazo o adopción.

6.2. Categoría académica, tipo de vinculación a la Universidad, ámbito de conocimiento y experiencia docente, investigadora y/o

profesional del personal disponible

Lo aspectos referentes a las categorías académicas y tipos de vinculación a

la Universidad han sido expuestos en el apartado 6.1 de esta memoria.

Ámbito de conocimiento y experiencia docente.

El 53,2% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en

titulaciones del ámbito de las ingenierías en centros de educación

universitaria; el 20,2% tiene entre 5 y 10 años de experiencia docente.

Experiencia investigadora

Todos los profesores de la Escuela Superior de Ingenieros, a excepción de los

asociados que trabajan en empresas, mantienen una intensa actividad

investigadora. Esta actividad la realizan bien en la propia Escuela, bien en el

CEIT. El 58% tiene más de 10 años de actividad investigadora en diversos

ámbitos científicos y el 16% entre 5 y 10 años de actividad investigadora.

Como fruto de esa actividad, en los últimos 6 años los profesores de la Escuela

Superior de Ingenieros han publicado 10 libros, 300 artículos en revistas de

prestigio (85,3% en revistas incluidas en el Science Citation Index y en el

Social Sciences Citation Index), han presentado 460 comunicaciones a

Congresos Nacionales e Internacionales y se han defendido 113 tesis

doctorales.

Experiencia profesional

Como ya se ha señalado anteriormente un conjunto de profesores de la

Escuela Superior de Ingenieros ejercen su actividad profesional en el mundo

empresarial. De entre estos profesores el 23,1% tiene más de 10 años de

experiencia profesional en las temáticas a la que dedican su docencia y un

46,2% una experiencia entre 5 y 10 años.

- 55 -

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios

disponibles

La Escuela Superior de Ingenieros cuenta con todos los medios materiales

necesarios para realizar una docencia de calidad y una actividad investigadora

competitiva a nivel internacional.

Sus instalaciones están situadas en el Campus de la Universidad de Navarra en

San Sebastián, que comprende 4 edificios, uno de ellos fuera del Campus de

Ibaeta, ubicado en el Parque Tecnológico de Miramón (6 kms). En la mayoría de las

instalaciones de la Escuela Superior de Ingenieros se observan los criterios de

accesibilidad universal y diseño para todos. El plan de mejora propuesto (7.2)

completará el plan de accesibilidad total iniciado hace unos años.

Cada Departamento tiene sus propias instalaciones con dotación del

equipamiento necesario para hacer investigación. De todos los edificios, y de la

mayor parte de las instalaciones, han sido suprimidas las barreras arquitectónicas,

de tal manera que alumnos, profesores o empleados con discapacidad pueden

desarrollar su actividad con normalidad.

Los medios dedicados a la docencia en la Escuela Superior de Ingenieros se

concretan en:

13 aulas para las clases teóricas y seminarios, con capacidades que oscilan

entre los 172 y los 25 alumnos. Todas las aulas disponen de ordenador y

proyector de vídeo (que se renuevan cada 3 años) vídeo, DVD, pantalla

(eléctrica en las aulas más grandes), megafonía y proyector de

transparencias. En todas las aulas existe cobertura Wi-Fi y 10 disponen de

aire acondicionado.

1 Salón de Actos de 232 butacas, equipado con sistemas de proyección, de

megafonía y cabinas de traducción simultánea.

1 Aula de Grados de 79 butacas, equipada con sistemas de proyección, de

megafonía y circuito cerrado de televisión.

1 Sala de videoconferencias con capacidad para 15 personas, permite

realizar videoconferencias vía RDSI o a través de Internet, y también se

utiliza como cabecera de recepción y emisión donde se encuentran los

equipos cuya señal puede recibirse o distribuirse al resto de aulas del

edificio principal; dispone de vídeo, DVD, ordenador, cámaras, recepción de

TV analógica, TDT y satélite.

Se disponen de 5 salas de ordenadores de uso general, con capacidades de

31, 42, 75, 22 y 30 ordenadores, respectivamente. Todos los ordenadores

se encuentran conectados en red, 64 de ellos tienen acceso a Internet, y

todos a la Intranet y el correo electrónico. En los ordenadores hay más de

40 aplicaciones informáticas, relacionadas con la actividad formativa del

centro, a disposición de los alumnos. Todos los alumnos tienen cuenta de

correo electrónico y cuota de disco en el servidor principal de alumnos, al

que pueden acceder también vía FTP desde su domicilio. Existe un servicio

de impresión en láser e impresión de planos. El software se actualiza

completamente a las últimas versiones una o dos veces al año, según la

- 56 -

incidencia en su conjunto de los cambios de versiones que se hayan

producido.

Servicio de Informática: Es responsable de administrar los servicios de red,

los sistemas de información, desarrollan las aplicaciones propias del

entorno universitario y gestionan las telecomunicaciones. Dentro del

campus se dispone de una red inalámbrica (WiFi). Prestan también soporte

técnico a profesores, departamentos, servicios y en general a todo el

personal de la Escuela Superior de Ingenieros. Facilitan a los alumnos:

o La credencial para acceder a los sistemas informáticos de la

Universidad con la que pueden obtener una cuenta de correo

electrónico permanente, acceder a los recursos de la Biblioteca,

salas de ordenadores, consulta de calificaciones, etc.

o Un sistema de almacenamiento de documentos. Se les facilita el

acceso a Internet, a la red de transmisión de datos de la

Universidad y a todos los servicios disponibles en la red.

Laboratorios docentes que comprenden las diversas tecnologías en las que

los alumnos realizarán las prácticas:.

o Laboratorio de Diseño Electrónico. Dispone de 25 puestos con PC y 2

con Workstations, equipados todos con software profesional de diseño

electrónico (ADS, Cadence) bajo Linux.

o Laboratorio de procesado digital de señal. Dispone de 22 puestos de

PCs equipados con tarjetas para programación de microprocesadores

(Easypic), y tarjetas de tratamiento digital de datos. También dispone

de 14 puestos con PC y equipos para prácticas de Telemática.

o Sala de ordenadores. Dispone de 14 puestos de ordenador.

o Laboratorio de Electrotecnia A. Dispone de 12 puestos equipados con

sistemas de alimentación trifásicos, bancadas de máquinas eléctricas,

analizador de redes, osciloscopio analógico, fuente de alimentación y

generador de señal.

o Laboratorio de Electrotecnia B. Dispone de 18 puestos equipados con

sistemas de alimentación trifásicos, bancadas de máquinas eléctricas,

analizador de redes, osciloscopio digital, fuente de alimentación y

generador de señal.

o Laboratorio de Electrónica A. Dispone de 12 puestos equipados con PC,

entrenador, osciloscopio, fuente de alimentación y generador de señal.

o Laboratorio de Electrónica B. Dispone de 12 puestos equipados con PC,

tarjetas de adquisición de datos, dispositivos de sensorización,

entrenador, osciloscopio, fuente de alimentación y generador de señal.

o Taller eléctrico. Dispone de 6 puestos de trabajo con estañadores,

equipos de fabricación y comprobación de circuitos.

o Laboratorio de Automática. Dispone de 6 puestos polivalentes con PC,

tarjetas de adquisición de datos, autómatas programables, y sistemas

de control. Dispone también de 2 puestos con bancadas de máquinas

eléctricas y tarjetas de control dSpace. También dispone de un puesto

de programación de Robots industriales, con su PC y brazo robotizado.

o Laboratorio de materiales: Incluye el equipamiento necesario para

realizar ensayos mecánicos de tracción (máquina electromecánica de

ensayos Instron (30 kN), dureza (durómetro Rockwell), fatiga (Rumul

- 57 -

Mikroton ±20 kN), creep (25 kN) y resiliencia, así como instalaciones

para la preparación metalográfica de las muestras, hornos de

tratamiento y microscopios ópticos. El laboratorio también está

equipado con un equipo de ultrasonidos Krautkramer USN-2 con

palpadores de ondas longitudinal y transversal.

o Laboratorios de mecánica de fluidos y termotecnia. En lo que al

equipamiento experimental se refiere se dispone de sistemas de

velocimetría láser (PIV) y de hilo caliente, Filmación de Alta Velocidad y

Termografía Infrarroja. Con un cluster de 20 ordenadores (3 GHz y 2

GB de RAM) y 4 servidores (4 procesadores de 2,4 GHZ y memoria RAM

entre 16 y 84 GB) se pueden llevar a cabo simulaciones que demanden

un elevado coste computacional.

Secretaría de la Escuela Superior de Ingenieros, situada en el Edificio

Principal incluye los despachos de Dirección, realiza la matrícula en las

diversas titulaciones que se imparten y en los programas Master y

Doctorado. También se encarga de la expedición de títulos y certificaciones

académicas, tramitación de las instancias dirigidas al Rectorado de la

Universidad y de todo lo relacionado con la Gestión Académica para el

Alumno. Trabaja en estrecha colaboración con las Oficinas Generales de la

Universidad, situadas en Pamplona.

4 salas estudio con capacidades para 208, 216, 53 y 14 alumnos

respectivamente. Una de ellas, la tercera, está integrada en la Biblioteca de

la Escuela Superior de Ingenieros.

Biblioteca (www.tecnun.es/servicios/biblioteca.html): Ocupa un espacio

total de 1587 m2 y cuenta con una colección especializada en Ingeniería

Industrial, Ingeniería de Materiales, Ingeniería de Organización Industrial,

Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniería de

Telecomunicación, Física Aplicada y Medio Ambiente, reunida para dar

soporte a las actividades de docencia e investigación. La colección

bibliográfica está formada por más de 44.000 volúmenes de monografías;

comprende más de 700 títulos, en soporte papel, de revistas especializadas

(de las que se mantienen 340 suscripciones activas) y además se puede

acceder a texto completo a más de 5.000 títulos de revistas electrónicas.

Incluye también colecciones nacionales e internacionales de normativa

técnica. La biblioteca tiene también una sección de Humanidades, otra de

libros de lectura y se complementa con una escogida selección de más de

1.000 obras de música clásica en formato CD-ROM.

Salas de trabajo en equipo: Existen 12 salas de trabajo en equipo, con

capacidades para 5-10 personas, que los alumnos pueden utilizar previa

reserva y recogiendo las llaves en Conserjería, con mesa de reuniones,

pizarra, cobertura Wi-Fi.

Servicio de Reprografía: Servicio subcontratado con fotocopiadoras de altas

prestaciones, manejadas por personal especializado, y 3 fotocopiadoras

para el manejo de profesores o alumnos.

Servicio de Innovación Educativa (www.unav.es/innovacioneducativa/): su

finalidad es apoyar en la mejora de la calidad docente y educativa y en el

uso de los medios tecnológicos. En concreto, en la Escuela Superior de

Ingenieros se dispone de:

o Sistema ADI (Apoyo a la Docencia Informática). Es una plataforma

de herramientas informáticas de apoyo a la docencia presencial

- 58 -

adaptada de un proyecto abierto (Coursework) originario de la

Universidad de Standford. Cuenta con herramientas como: web,

documentos, examinador, calificaciones, inscripciones, avisos,

diario, foros y otras. Ver

http://www.unav.es/innovacioneducativa/adi/.

o Recientemente se han adquirido dispositivos de respuesta remota

(clickers) con el objetivo de potenciar la participación de los

alumnos en sesiones y seminarios.

o El Servicio de Innovación Educativa colabora con la Escuela

Superior de Ingenieros en la organización de cursos y sesiones,

adaptación de las asignaturas al sistema de créditos europeo

(EEES), y en la puesta en marcha de proyectos de mejora e

innovación.

Capellanía Universitaria (www.tecnun.es/servicios/capellania): ofrece

atención espiritual y formación cristiana a todos los universitarios que lo

deseen. la Escuela Superior de Ingenieros cuenta con dos Capellanes, que,

además de su actividad docente, promueven actividades y atiende las

consultas de todos los que soliciten consejo y orientación para su vida

personal.

Servicio de Alojamiento (www.tecnun.es/acerca/alojamiento.htm): asesora

a los alumnos que lo soliciten sobre la modalidad de alojamiento que mejor

se adapte a su perfil.

Relaciones Internacionales (www.tecnun.es/servicios/rrii.html): colabora

con el resto de la comunidad universitaria en la creciente dimensión

internacional de la Universidad de Navarra, a través de: acogida y atención

de alumnos, organización de servicios específicos dedicados a estudiantes

internacionales, gestión de Programas de Intercambio (Erasmus/Sócrates,

Leonardo, etc.), gestión y mantenimiento de los convenios y acuerdos con

otras instituciones académicas o de investigación de carácter internacional

y atención de la red de delegados internacionales de la Universidad de

Navarra presentes en 31 países.

Servicio de Asistencia Universitaria (www.unav.es/becas): ofrece a todos

los alumnos que lo soliciten, información y asesoramiento sobre becas y

ayudas al estudio, así como de otras vías de financiación de los estudios

universitarios. A través de este servicio, la Universidad de Navarra

pretende que ninguna persona con aptitudes para el estudio, deje de

cursar una carrera por motivos económicos. Los estudiantes de la

Universidad de Navarra pueden beneficiarse de las convocatorias de becas

públicas así como de las propias de la Universidad.

Actividades Culturales (www.tecnun.es/alumnos/actividades-

culturales.html): coordinadas por Dirección de Estudios, se trabaja para

apoyar las inquietudes culturales y artísticas de los alumnos, organizando a

lo largo del curso numerosas actividades que enriquecen la formación y la

personalidad de los universitarios como conferencias, conciertos, club de

literatura, cine forum, obras de teatro, talleres, cursos de verano y

concursos. También se edita semanalmente la publicación “Vida

Universitaria“ (www.unav.es/vidauniversitaria), donde la comunidad

universitaria puede encontrar la agenda de todos los eventos culturales,

deportivos y de ayuda social que tendrán lugar durante esos días.

- 59 -

Servicio de Deportes (www.tecnun.es/alumnos/deportes.html): ofrece a los

estudiantes un amplio programa de actividades en sus instalaciones

deportivas o mediante convenios con otras entidades. Además de la

práctica de diferentes disciplinas deportivas, organiza escuelas y clubes, y

competiciones internas para alumnos. Los estudiantes pueden también

competir en diferentes ligas, tanto guipuzcoanas como nacionales, a través

de sus equipos federados. Además, se organiza en Pamplona el Trofeo

Rector y, un sábado de mayo, el Día del Deporte para toda la Universidad.

Universitarios por la Ayuda Social (www.unav.es/uas): está formado por un

grupo de alumnos y graduados de la Universidad que dedican parte de su

tiempo libre a los demás, colaborando en distintas áreas: provida, atención

a personas mayores, apoyo escolar a niños con dificultades de integración

social, discapacitados, enfermos hospitalizados, apoyo escolar, actividades

deportivas con presos y talleres formativos a lo largo del curso. También se

llevan a cabo campañas de sensibilización y otras actividades

extraordinarias de carácter solidario. La Escuela Superior de Ingenieros

cuenta con una ONG (http://www.tecnun.es/gala) que organiza actividades

complementarias para el Campus de San Sebastián.

Oficina de Salidas Profesionales (www.unav.es/osp): su misión es colaborar

en la gestión de la carrera profesional de sus graduados durante los tres

años posteriores a la finalización de sus estudios. Cada universitario cuenta

con su página personal de empleo, donde puede acceder de forma

individualizada y confidencial a las ofertas de trabajo, su situación real en

cada momento, informe de pruebas psicoprofesionales, curriculum vitae,

etc. Además, la Escuela Superior de Ingenieros dispone de un servicio de

relaciones exteriores (www.tecnun.es/Servicios/rree/) que gestiona ofertas

específicas para el área de las ingenierías, organiza jornadas del empleo en

marzo, asesora a los alumnos a la hora de buscar su primer empleo y

prácticas en empresas.

Fundación Empresa-Universidad de Navarra (www.unav.es/feun): creada

como instrumento de relación entre el mundo empresarial y el

universitario, está al servicio del empleo universitario, de la mejora de la

innovación y de la competitividad de la empresa. Gestiona prácticas y

empleo universitario de estudiantes y recién graduados entre otras

actividades. Trabaja en colaboración con el Servicio de Relaciones

Exteriores de la Escuela Superior de Ingenieros.

Alumni Navarrenses (www.unav.es/alumni): es el cauce para mantener

viva la relación de los antiguos alumnos con la Universidad y con los

compañeros de carrera. Organiza diferentes actividades a través de sus

Agrupaciones Territoriales, ofrece a sus miembros diversas publicaciones y

servicios (como formación continua, oportunidades profesionales o

información de cuanto sucede en la Universidad) y establece acuerdos con

instituciones y empresas en beneficio de sus miembros. La Agrupación ha

impulsado el Programa “Becas Alumni Navarrenses“, orientado a alumnos

académicamente excelentes que deseen realizar sus estudios en la

Universidad de Navarra y es promotora de la Acreditación Jacobea

Universitaria, que reúne a Universidades de todos los continentes

interesadas en promover el Camino de Santiago entre sus estudiantes y

antiguos alumnos (www.campus-stellae.org).

- 60 -

Los servicios implicados en la gestión y mantenimiento de las instalaciones de la

Escuela Superior de Ingenieros son:

Mantenimiento: se ocupa de garantizar la buena conservación y adecuado

funcionamiento de los edificios e instalaciones, así como servir de apoyo

técnico a los eventos extraordinarios que se celebran (congresos, reuniones

científicas, etc.), que gestiona a través de la Intranet, y contando con

operarios cualificados en distintas especialidades (electricidad, electrónica,

calefacción, fontanería, carpintera, albañilería, pintura, etc.)

Orden y Seguridad: garantiza las condiciones de uso de los edificios e

instalaciones, a través de las tareas que llevan a cabo bedeles y vigilantes,

realiza estudios y propuestas sobre la adopción de medidas generales de

seguridad, colabora con el Servicio de Mantenimiento para la conservación

de las instalaciones, etc.

Prevención de Riesgos Laborales: vela por la seguridad y salud de todas las

personas que trabajan y estudian en sus instalaciones.

Limpieza: responsable de mantener en óptimo estado de limpieza los

distintos edificios, acomodándose a las características de cada una de ellos,

así como a la gran variedad de dependencias existentes (despachos,

oficinas, aulas, laboratorios, etc.)

La Escuela Superior de Ingenieros tiene una gestión económica descentralizada

respecto al Rectorado de la Universidad. El presupuesto se prepara cada año por la

Junta Directiva e implica todas las partidas de ingresos y gastos. Entre el

presupuesto de gastos, hay un presupuesto específico para los departamentos

docentes que incluye inversiones en activos fijos, contratos de mantenimiento,

fungibles, viajes y bibliografía, etc. En un apartado aparte se recogen las

dotaciones para personal docente. Las contrataciones se realizan a propuesta de

los departamentos con aprobación de la Junta Directiva. Por último, un apartado

específico recoge gastos extraordinarios relacionados con reformas de locales y

laboratorios, e inversiones extraordinarias en equipamiento.

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios

necesarios.

En los últimos años la Escuela Superior de Ingenieros, consciente de los cambios

que debía realizar en sus instalaciones para adaptarse al Espacio Europeo de

Educación Superior estableció un plan de acción que ha dado lugar a las siguientes

mejoras:

Adaptación y ampliación de las salas de trabajo en equipo ya mencionadas.

Climatización de las aulas docentes y salas de estudio.

Mejora de la accesibilidad al conjunto de los edificios para personas con

discapacidad.

Creación de zonas de descanso para personal y alumnos.

Ampliación y mejora del equipamiento del Área de Diseño.

Además, está previsto abordar a lo largo del curso 2008-2009 una reforma en el

servicio de cafetería.

En los próximos años y enmarcados en el plan de mejora de la accesibilidad a

los edificios para personas con discapacidad y en el plan de mejora de la movilidad

están previstas las siguientes acciones:

- 61 -

Mejorar los accesos a minusválidos y adecuar las 5 aulas docentes que se

encuentran en un edificio, denominado CIT, y que no fue objeto de la

reforma anterior.

Mejora del acceso peatonal a los edificios del complejo.

Construcción de un parking techado para motos y bicicletas.

- 62 -

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su

justificación.

TASA DE GRADUACIÓN 60%

TASA DE ABANDONO 18%

TASA DE EFICIENCIA 60%

Justificación de las estimaciones realizadas.

La siguiente tabla muestra los valores de la tasa de graduación, tasa de

abandono y la tasa de eficiencia calculadas como se indica en la “Guía de apoyo

para la elaboración de la memoria” en su versión V.02-03-09-08, pero con algunas

particularidades propias de la Escuela Superior de Ingenieros de Universidad de

Navarra y que se comentan a continuación.

Curso académico de ingreso

Número de alumnos de la

promoción

Tasa de graduación

(%)

Tasa de abandono

(%)

Tasa de eficiencia

(%)

Plan 93

1994-1995 240 77,08% 13,33% 93,29%

1995-1996 235 70,21% 17,87% 91,22%

1996-1997 275 64,36% 16,00% 89,27%

1997-1998 276 57,25% 16,67% 89,65%

1998-1999 254 57,48% 25,59% 87,69%

1999-2000 252 57,14% 19,05% 85,70%

Plan 99

2000-2001 171 40,35% 28,07% 94,93%

2001-2002 167 53,89% 12,57% 90,90%

2002-2003 153 54,25% 20,92% 86,80%

Los datos tomados para su elaboración corresponden a los alumnos que han

cursado ingeniería industrial, en los dos planes que han estado vigentes en los

últimos años en la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra.

Desde la aprobación del Plan 93, la Escuela Superior de Ingenieros de la

Universidad de Navarra ofrece un Título de segundo ciclo denominado Ingeniero en

Automática y Electrónica Industrial. Los datos relativos a esa titulación, al ser de

dos años, no se consideran representativos. Tampoco lo son los datos de

graduados que, desde la reforma del plan de estudios de 1999, eligen en el plan de

estudios de Ingeniería Industrial, la intensificación en Electricidad y Electrónica ya

que la ausencia de, al menos, una de las asignaturas de la intensificación supone

no emitir el título de la intensificación, propio de la Universidad.

Por estos motivos, se ha preferido optar por una referencia interna ya que los

alumnos que se decantan con la orientación hacia la Ingeniería Electrónica y

Automática comparten un gran número de asignaturas, así como valores iniciales

- 63 -

de ingreso en los estudios y tasas de abandono (correspondientes principalmente a

los primeros cursos de la titulación).

En la tabla se observa, en primer lugar, un descenso importante de los alumnos

matriculados en ingeniería industrial con la entrada en vigor del plan 99. Este

hecho se explica porque ese mismo año se inició la docencia de la titulación de

Ingeniería de telecomunicación, con el objetivo de diversificar la oferta,

manteniendo el número total de alumnos matriculados en la Escuela Superior de

Ingenieros.

La estimación de la Tasa de Graduación para el nuevo plan de estudios del

Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial es de 60%. Con esta tasa de

graduación se recuperaría la tasa de graduación del Plan 93. La justificación se

basa en que la duración actual media de los estudios en la Escuela Superior de

Ingenieros se sitúa en torno a 6,5 años, con una tasa de graduación media cercana

al 60%. Con un grado más corto en duración y con un contenido más práctico, el

objetivo propuesto se considera alcanzable.

La tasa de abandono ha variado a lo largo de los cursos analizados. Sus valores

pueden ser el resultado de una mezcla del descenso de solicitudes en la Escuela

Superior de Ingenieros (con la consiguiente pérdida de capacidad de selección) y

en algunos casos los cambios de planes (por ejemplo, una parte de los abandonos

del curso 2002-2003 son procedentes de la adaptación al Plan 99 de alumnos que

optaron por cambiar de plan en 1er y 2º curso, algunos de ellos terminaron

abandonando los estudios, de ahí que la tasa de abandono del curso 2004-2005

sea también elevada). El histórico de la Escuela Superior de Ingenieros sitúa la

tasa de abandono en torno a un 18%, valor que se puede considerar de referencia

para el nuevo grado.

La tasa de eficiencia media del programa formativo y que además se mantiene

constante a lo largo de los cursos académicos es del 90%. Lógicamente hay

diferencias claras para aquellas asignaturas optativas, que llegan a tener un 100%

de eficiencia con las que clásicamente resultan de dificultad para los alumnos que

pueden tener una eficiencia de alrededor de un 60%. No obstante este valor se

considera positivo y su valor mantenido a lo largo de varios cursos hace reflexionar

sobre el tiempo de asimilación real de los conceptos impartidos en dicho programa.

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

Para realizar esta función, la Escuela Superior de Ingenieros dispone del equipo

de Dirección de Estudios. Está integrado por cuatro profesores (el Director de

Estudios y tres Adjuntos a Dirección de Estudios)y una administrativa.

La valoración del progreso y aprendizaje de los alumnos se realiza mediante el

análisis de los resultados académicos y mediante el impulso y seguimiento de la

tarea de asesoramiento/tutoría que los profesores de la Escuela Superior de

Ingenieros realizan mediante entrevistas personales con los alumnos.

El análisis de resultados se hace en primer curso al final de cada semestre

mediante una junta de coordinación en la que participan los profesores del curso

correspondiente. Los alumnos en los que se prevé dificultad para cumplir las

normas de permanencia en la Escuela Superior de Ingenieros y que, por tanto,

deberían abandonar los estudios, reciben una atención especial: se les avisa de su

situación antes de la última convocatoria de la que disponen y se les presta la

- 64 -

ayuda necesaria para gestionar bien su última convocatoria y poder así alcanzar los

criterios de permanencia.

Cada curso académico Dirección de Estudios ofrece evaluaciones de cada

asignatura mediante una encuesta anónima a los alumnos. Se hace también un

análisis de los alumnos que tienen alguna materia en una convocatoria superior a

la cuarta. Se estudia cada caso para detectar situaciones especiales, problemas,

etc. y tomar las decisiones correspondientes.

Semestralmente los Consejos de Curso (integrados por los delegados de los

alumnos junto con los profesores coordinadores de cursos) realizan una evaluación

del curso correspondiente, facilitando a la Dirección de Estudios un informe sobre

el desarrollo de cada asignatura.

El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de

aprendizaje de los estudiantes en sus prácticas externas y trabajos fin de grado se

encuentra recogido en el capítulo referente al Sistema de Garantía de Calidad del

Título.

- 65 -

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO

9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de

estudios.

Como consecuencia del compromiso con la calidad de la Universidad de Navarra

sus Centros deben desarrollar una serie de procedimientos que aseguren la

revisión y mejora continua de las titulaciones impartidas.

En el caso de la Escuela Superior de Ingenieros, corresponde a la Junta

Directiva, y en particular al Director, la responsabilidad de que este aseguramiento

de la calidad sea llevado a cabo.

El órgano encargado del seguimiento y garantía de la calidad de los Títulos

Oficiales de Grado y Posgrado de la Universidad de Navarra es la Comisión de

Garantía de Calidad (CGC) de la Escuela Superior de Ingenieros, constituida y

regulada por resolución de la Junta Directiva, y que garantiza en su composición la

presencia de los distintos grupos de interés: profesores, alumnos de grado y

posgrado, PAS, miembros de la Comisión de Evaluación de la Calidad y

Acreditación de la Universidad de Navarra (CECA) y, eventualmente, podrán

incluirse agentes externos. Las funciones de la CGC consisten básicamente en:

Coordinar la recopilación de datos, informes y cualquier otra información

sobre el desarrollo de los estudios oficiales de grado y posgrado.

Impulsar y supervisar el sistema de gestión de calidad establecido.

Coordinar el análisis y valoración de los resultados obtenidos.

Proponer a la Junta Directiva planes de mejora para su aprobación y

contribuir a su implantación.

Coordinar el seguimiento de los resultados y de las acciones de mejora

emprendidas.

La coordinación de esta Comisión será responsabilidad del Coordinador/a de

Calidad. El coordinador/a será responsable de:

Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos

necesarios para el desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad de la

Escuela Superior de Ingenieros.

Informar a la Junta Directiva sobre el desempeño del Sistema de Garantía

de Calidad y de cualquier necesidad de mejora.

Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de

calidad por los grupos de interés.

La CGC deberá reunirse, al menos tres veces al año.

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la

enseñanza y el profesorado.

9.2.1. Proceso de elaboración y reforma de títulos

El objeto de este proceso es establecer la sistemática aplicable al diseño y la

reforma de los planes de estudio de grado y posgrado de la Escuela Superior de

Ingenieros.

- 66 -

La secuencia que se establecerá es la siguiente:

La Junta Directiva previa consulta a los Departamentos implicados abrirá el

proceso y creará las comisiones correspondientes, indicando sus

competencias y criterios de formación atendiendo a la presencia de los

distintos grupos de interés. También definirá los mecanismos de

información a los interesados y los procedimientos para elevar propuestas

y sugerencias a lo largo del proceso, con el fin de garantizar la máxima

transparencia y promover la participación de las partes implicadas.

La Comisión responsable analizará la oferta formativa de la Escuela

Superior de Ingenieros teniendo en cuenta el marco de referencia del

momento actual (titulaciones actuales, normativa legal, entorno nacional e

internacional, análisis de la sociedad y del entorno profesional, libros

blancos, etc.). La Comisión elaborará posibles perfiles de ingreso y de

egreso de los titulados en relación a competencias y resultados de

aprendizaje. Atendiendo a lo anterior la Comisión propondrá la orientación

y líneas generales del nuevo título.

La Junta Directiva estudiará la propuesta y la aprobará o la devolverá para

su revisión.

Aprobadas las líneas generales del título, la Comisión diseñará la memoria

del plan de estudios que incluirá, con la participación de los

Departamentos, el diseño de los módulos, materias y asignaturas. Junto a

la memoria oficial se elaborará un documento complementario donde de

detallen aspectos como los elementos que diferencian al título propuesto

respecto de otros títulos similares.

La propuesta de memoria del plan de estudios y el documento complementario

se propondrán a la Junta Directiva para que, en caso de ser aprobada, se eleve a la

aprobación de Rectorado.

9.2.2. Proceso de desarrollo, revisión y mejora de la calidad del programa formativo

El objeto de este proceso es establecer la sistemática aplicable a la revisión y

control periódico del programa formativo.

Desarrollo

Los profesores responsables de las asignaturas deben elaborar antes del

comienzo de curso una guía docente de la asignatura. Esta guía será pública, al

menos, en la intranet de la Universidad para conocimiento de los alumnos

matriculados.

La organización del horario académico compete al Director de Estudios quien

contará con la colaboración con los Coordinadores de curso y con la asistencia de la

Secretaría de la Escuela Superior de Ingenieros. Se tendrán en cuenta las

propuestas de mejora derivadas de las evaluaciones anteriores. Debe procurarse la

adecuada coordinación del tiempo que los alumnos deben dedicar a las diferentes

materias. Para asegurar la coherencia de la carga de trabajo de los alumnos con la

prevista en el plan de estudios se pueden convocar sesiones de coordinación con

los profesores responsables de las distintas materias que se imparten en un mismo

curso.

- 67 -

El profesor/a es el responsable de la evaluación de los alumnos; debe velar por

la adecuación entre los sistemas de evaluación y las competencias que los alumnos

han de adquirir con la respectiva asignatura.

Revisión y mejora

Recogida y análisis de la información: Para la evaluación del programa

formativo se contará con la participación de todos los grupos de interés,

incluyendo:

Recogida sistemática de opiniones de profesores y alumnos.

Obtención de indicadores objetivos sobre el desarrollo del programa

formativo y sus resultados (tasa de graduación, tasa de abandono, tasas

de éxito, eficiencia, duración de los estudios, grado de inserción laboral,

etc.)

Propuestas para la mejora de la docencia realizadas por alumnos,

profesores, agentes externos, CGC o por otras comisiones establecidas al

efecto.

Informes sobre inserción laboral de los egresados y sobre la satisfacción y

adecuación de la formación recibida de egresados y empleadores.

Quejas y sugerencias recibidas.

Recogida sistemática de opiniones del PAS, a partir de encuestas o

informes sobre aspectos vinculados con el desarrollo y calidad del Plan de

Estudios.

Revisión de la oferta formativa de la Escuela Superior de Ingenieros: La

CGC recibirá toda esta información, cuyo análisis, propuestas de mejora y

seguimiento se llevará a cabo conforme a lo que se detalla en el apartado 9.5.4.

Con carácter general la CGC la analizará y propondrá las mejoras que considere

oportunas, bien incluyéndolas en el Plan trienal de mejoras, bien proponiéndolas a

la Junta Directiva de la Escuela Superior de Ingenieros como acciones

complementarias de mejora. La Junta Directiva de la Escuela Superior de

Ingenieros aprobará, si procede, las acciones de mejora y el Plan trienal de

mejoras. En el caso de que las mejoras deban ser aprobadas por otros Centros o

Servicios de la Universidad o por el Rectorado, se remitirá la propuesta a esos

órganos para proceder a su oportuna tramitación. En todo caso se rendirá cuentas

a todos los grupos de interés.

Los indicadores de calidad relacionados con este proceso son:

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la

enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año

académico más en relación a su cohorte de entrada.

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de

estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el

título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese

año académico ni en el anterior.

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos

del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de

sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico

y el número total de créditos en los que realmente han tenido que

matricularse.

- 68 -

Duración media de los estudios: expresa la duración media (en años) que

los alumnos matriculados en una titulación universitaria tardan en

superar los créditos correspondientes a su titulación (exceptuando el

proyecto fin de grado).

Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos

superados por los alumnos (excluidos adaptados, convalidados,

reconocidos, etc.) en un estudio y el número total de créditos

presentados a examen. Permite analizar los resultados alcanzados en las

pruebas de evaluación.

Índice de permanencia: Relación entre el número de alumnos que no

superan la normativa de permanencia en primero y el número total de

alumnos de nuevo ingreso en primero.

Satisfacción del alumno con el programa formativo.

Satisfacción del personal académico con el programa formativo y la

definición y adquisición de competencias.

Satisfacción de los egresados con el programa formativo y la adquisición

de competencias.

Satisfacción de los empleadores con el programa formativo y las

competencias de los egresados.

9.2.3. Proceso de acciones para la mejora del personal académico

El objeto de este proceso es establecer la sistemática por la cual se evalúa,

promociona y reconoce al personal académico conforme con el sistema de

evaluación de la calidad de la actividad docente del profesorado.

Evaluación

La evaluación de la calidad de la actividad docente se centrará en los siguientes

aspectos:

La planificación.

El desarrollo de la enseñanza.

Los resultados de aprendizaje en relación con los objetivos de la asignatura

y de la titulación.

Las actuaciones emprendidas por el profesor para mejorar su tarea

docente.

El órgano responsable de realizar la evaluación docente será una Comisión de

Evaluación de la Actividad Docente (CEAD), designada por Rectorado e integrada

por profesores del área a evaluar. Si se considera necesario se podrá nombrar un

agente externo (profesor de otra Universidad). Una vez aprobada su composición,

ésta permanecerá constituida al menos hasta que se complete la resolución de una

convocatoria. Los miembros de la Comisión deberán comprometerse a trabajar con

objetividad e independencia y guardarán confidencialidad de todas las decisiones

adoptadas. El trabajo que realice la Comisión de Evaluación será revisable por el

Rectorado.

La CEAD basará su informe de evaluación docente en base a la información

proveniente de tres fuentes complementarias:

- 69 -

A. El propio profesor a través de un Autoinforme, así como de la información

complementaria que desee incluir para su valoración.

B. La Junta Directiva que elaborará un Informe de responsables académicos.

C. Los alumnos mediante un Cuestionario de evaluación de la actividad

docente del profesor.

Promoción

El proceso para la promoción del profesorado parte del Departamento, que

propone a la Junta Directiva la promoción de un profesor. La Junta Directiva

estudia la propuesta y la documentación aportada y en caso de cumplir las

condiciones previstas en la Instrucción sobre incorporación y promoción del

profesorado -se exige tener una evaluación positiva externa para Profesor

Contratado Doctor, Profesor habilitado o la Acreditación por la ANECA- lo envía al

Rectorado para que se estudie la promoción. Si el Rectorado aprueba la promoción,

se comunica al interesado y al Servicio de Dirección de Personas.

Los indicadores que se evaluarán en este proceso son los siguientes:

Nº de profesores a tiempo completo.

Nº de profesores doctores.

Relación PAS/profesores.

Porcentaje de profesores titulares.

Porcentaje de profesores catedráticos.

Porcentaje de profesores con evaluación positiva para profesor contratado

doctor.

Satisfacción del personal académico.

Nº de solicitudes de evaluación de la actividad docente.

Porcentaje de solicitudes de evaluación favorables.

Porcentaje de solicitudes de evaluación recurridas.

Revisión anual de guías docentes de las asignaturas.

9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad.

9.3.1. Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas

El objeto de este proceso es establecer el modo en el que el Centro revisa,

actualiza y mejora los procedimientos relativos a las prácticas externas, facilitando

la toma de decisiones adecuadas.

La persona responsable de las prácticas externas es el Responsable del

Departamento de Relaciones Exteriores (RREE) quien tendrá como primera labor la

elaboración y revisión del documento que recoja los contenidos y requisitos

mínimos de las prácticas que pueden ser ofrecidas como prácticas externas para

los alumnos y las condiciones que debe cumplir un alumno para optar a la

realización de prácticas externas. Este documento será público. Otro de los

cometidos principales del RREE es asegurar que se da conocimiento a los alumnos

de esas condiciones y, llegado el momento, de las empresas o instituciones

candidatas a recibir alumnos en prácticas.

- 70 -

La Fundación Empresa-Universidad de Navarra (FEUN) como entidad entre

cuyos cometidos figura concertar prácticas externas para alumnos de la

Universidad, podrá dar soporte a la gestión de dichas prácticas.

La búsqueda de opciones para la realización de prácticas externas es

responsabilidad directa de la FEUN y el RREE, tarea en la que pueden participar los

propios alumnos, los profesores e incluso los egresados.

Todas las prácticas realizadas por los alumnos pasarán a engrosar una base de

datos, de la que podrá extraerse la ficha correspondiente cuando sea necesario.

La firma del Convenio de prácticas con empresas se realizará a través de FEUN.

El RREE es responsable de comprobar el logro de los objetivos y los resultados

de aprendizaje previstos para las prácticas. Para esto revisará anualmente los

indicadores específicos y propondrá a la Junta Directiva las medidas que considere

oportunas.

Los indicadores que se estudiarán serán los siguientes:

Tasa de alumnos que realizan prácticas externas no obligatorias: Es la

relación entre el número de alumnos que han realizado prácticas externas

no obligatorias y el número de alumnos equivalentes a tiempo completo del

programa formativo.

Nº de incidencias (prácticas externas).

Satisfacción del alumno con las prácticas.

9.3.2. Proceso de gestión de las acciones de movilidad

El objeto de este proceso es establecer la sistemática aplicable a la gestión y

revisión de las acciones de movilidad de los estudiantes de la Escuela Superior de

Ingenieros enviados a otras universidades o instituciones, así como de los alumnos

que procedentes de otras universidades son recibidos en el Centro.

La persona responsable de las prácticas externas es el Responsable del Servicio

de Relaciones Internacionales (RRII) y será el encargado de iniciar los trámites y

proponer a la Junta Directiva los convenios o acuerdos con universidades,

facultades u otras instituciones que puedan ser de interés para la movilidad de los

alumnos. Esos convenios y acuerdos serán suscritos, en cada caso, por la instancia

de la Universidad a quien legalmente corresponda.

Al RRII corresponde la organización y planificación de las acciones de movilidad

de los alumnos de la titulación. El RRII junto con el secretario/a académica de la

Escuela Superior de Ingenieros, preparará el material para informar y difundir el

funcionamiento y organización de las acciones de movilidad. Las solicitudes de los

candidatos se reciben en la Secretaría de la Escuela Superior de Ingenieros. El RRII

lleva a cabo la selección de los estudiantes que participan en las distintas acciones

de movilidad, conforme a criterios y procedimientos públicos y objetivos,

claramente establecidos (nivel de idioma, Currículum vitae). El listado de

candidatos seleccionados deberá ser aprobado por la Junta Directiva.

El RRII es el responsable de la gestión de todos los trámites, debiendo

entrevistar él mismo o con la ayuda de algunos profesores a los alumnos

candidatos a realizar acciones de movilidad, así como a los alumnos que se reciben

de otras universidades. A unos y otros se les pedirá un informe sobre la actividad

realizada y la realización de una encuesta sobre la estancia realizada. El RRII

informa a la CGC y a la Junta Directiva de los datos obtenidos.

- 71 -

La CGC analiza el logro de los objetivos de las acciones de movilidad en su

conjunto, tanto de alumnos enviados como de alumnos recibidos, proponiendo a la

Junta Directiva las medidas que considere adecuadas, bien para su incorporación

en el Plan trienal de mejoras, bien para la realización de acciones complementarias

de mejora.

Los indicadores evaluados en este proceso son:

Alumnos enviados

Porcentaje de movilidad: Es la relación entre el número de alumnos del

programa que participan en programas de movilidad en organizaciones de

educación superior, nacionales e internacionales, y el número total de

alumnos matriculados en el programa formativo.

Resultados académicos de alumnos enviados: Indica la nota media

obtenida por los alumnos que participan en programas de movilidad.

Satisfacción de los alumnos con el programa de movilidad.

Alumnos recibidos

Porcentaje de movilidad (recibidos): Es la relación entre el número de

alumnos recibidos en la titulación que participan en programas de

movilidad en organizaciones de educación superior, nacionales e

internacionales, y el número total de alumnos matriculados en el programa

formativo.

9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los

graduados y de la satisfacción con la formación recibida.

9.4.1. Proceso de análisis de la inserción laboral y satisfacción de

los egresados

El objeto de este proceso es el seguimiento de la inserción laboral de los

egresados.

Se determinarán un conjunto de indicadores relacionados con la inserción

laboral y la satisfacción con la formación recibida de los titulados. Al menos se

recogerán los siguientes:

Experiencia profesional durante la carrera.

Actitud y preparación ante el empleo.

Situación laboral actual.

Satisfacción con la formación recibida, tanto teórica como práctica.

Se definen los indicadores que permiten evaluar los índices de inserción laboral

y satisfacción con la formación recibida de los titulados. Siguiendo las orientaciones

del Departamento de Comunicación Pública (Facultad de Comunicación de la

Universidad de Navarra) y con el visto bueno y atendiendo a las observaciones de

la Escuela Superior de Ingenieros, se elaborará el cuestionario definitivo. Este

cuestionario se revisará cada año.

Se definirá la muestra a la que se dirige el estudio de inserción profesional, en

relación al año en curso; quedará determinada por aquellas promociones que

hayan concluido con uno, tres o cinco años de antelación. Sus datos se obtendrán

de la Agrupación de Graduados de la Universidad de Navarra. Se utilizará Internet

- 72 -

y Telemarketing, para completar los datos e intentar garantizar un nivel de

fiabilidad del 95% en la medida en que esto sea posible.

1- Difusión del cuestionario entre los egresados

Se enviará por correo electrónico masivo a toda la muestra, donde se animará a

participar con un enlace directo a la encuesta que se insertará en la web de la

Universidad.

2-Telemarketing

Se realizará una campaña con el objetivo de conseguir un número suficiente de

respuestas, para llegar a un grado de fiabilidad del 95%.

Se preparará todo el proceso desde el Departamento de Comunicación Publica

de la Universidad de Navarra: argumentaciones, horario de llamada, perfil del

operador…

Procedimiento

Toda la logística del envío de los correos electrónicos se realizará desde la

Oficina de Salidas Profesionales (OSP) o la Escuela Superior de Ingenieros.

La OSP será la encargada de coordinar la realización de los estudios y el

cumplimiento del plan establecido anualmente.

La Escuela Superior de Ingenieros, con la colaboración del Departamento de

Comunicación Pública, será el responsable de la encuesta, así como de recoger,

archivar y elaborar los informes con los resultados del cuestionario. La información

obtenida se valorará según los procesos de análisis y medición de la satisfacción de

los diferentes grupos de interés así como de los resultados obtenidos (P9.5.1,

P9.5.4).

Se recogerán los siguientes indicadores:

Porcentaje de inserción laboral.

Satisfacción con el empleo actual.

Satisfacción del egresado con la formación recibida.

9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos

colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del

título

9.5.1. Proceso para el análisis y medición de la satisfacción de los

diferentes grupos de interés

El objeto del proceso es el análisis y medición de la satisfacción de los distintos

grupos de interés para la mejora de la calidad del programa y del proceso

formativo.

La CECA junto con la CGC de la Escuela Superior de Ingenieros son las

responsables de:

1. Elaborar los cuestionarios de satisfacción de los agentes implicados en la

actividad universitaria.

- 73 -

2. Definir la periodicidad para la realización de cada uno de los

cuestionarios, recogiendo el programa a desarrollar en un cronograma.

Los cuestionarios de profesorado y PAS serán trienales, los de alumnos y

asignaturas serán bienales.

Deberán desarrollarse los siguientes modelos de cuestionarios:

Cuestionario de satisfacción de profesores.

Cuestionario de satisfacción del PAS.

Cuestionario de satisfacción de egresados.

Cuestionario de satisfacción de empleadores.

Cuestionario de inserción laboral.

Además también habrá dos tipos de cuestionarios dirigidos a los alumnos, uno

más general dirigido a obtener la satisfacción del alumno con el programa

formativo y con los servicios generales de la Escuela Superior de Ingenieros, y otro

estará orientado a obtener la satisfacción del alumno con cada una de las

asignaturas/materias impartidas:

Cuestionario general de alumnos.

Cuestionario de asignaturas.

En consecuencia, bien bajo la responsabilidad de alguno de los servicios de la

Universidad, o del propio Centro, se obtendrán los resultados que van a ser objeto

de análisis:

Resultados de la inserción laboral

Satisfacción de los grupos de interés (cuestionarios de alumnos,

profesores, PAS, egresados, empleadores).

9.5.2. Proceso de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones

y sugerencias

El objetivo del proceso es establecer la sistemática a aplicar en la gestión y

revisión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias de los alumnos de la

Escuela Superior de Ingenieros.

El proceso seguido será:

Recepción y canalización de las quejas y sugerencias

Los alumnos directamente, a través de la Representación Estudiantil o de los

Coordinadores de curso, canalizarán sus quejas, reclamaciones o sugerencias hacia

el Director de Estudios que la hará llegar a la instancia adecuada, dejando

constancia de la queja o sugerencia recibida.

Queja/reclamación

Si la gestión desarrollada es una queja o reclamación, el responsable del servicio

implicado tendrá que analizarla y tomar una resolución. Dicha resolución será

transmitida por escrito al reclamante dándole la oportunidad de reclamar a

instancias superiores si no está conforme con la propuesta adoptada.

Paralelamente a la comunicación al reclamante, se planificarán, desarrollarán y

revisarán las acciones pertinentes para la aplicación de la resolución adoptada, de

la que se dejará constancia en la Secretaría de la Escuela Superior de Ingenieros.

- 74 -

Sugerencias

Si se trata de una sugerencia, el responsable del servicio implicado realizará en

primer lugar un análisis de su contenido. Si estima que es viable, se planificarán,

desarrollarán y revisarán las acciones pertinentes para la mejora, comunicándolo a

la persona que ha realizado la sugerencia y a todos los grupos de interés, y se

dejará constancia en la Secretaría de la Escuela Superior de Ingenieros de la acción

emprendida.

La CGC analizará una vez al año la documentación sobre quejas y sugerencias,

así como las acciones de mejora adoptadas. Si esas acciones se consideraran

insuficientes la CGC debe proponer a la Junta Directiva las acciones

complementarias de mejora pertinentes o, en su caso, la inclusión de acciones en

el Plan Trienal de Mejoras.

Los indicadores usados para la evaluación de este proceso serán:

Nº de reclamaciones/sugerencias recibidas.

Nº de reclamaciones/sugerencias atendidas.

Nº de acciones de mejora puestas en marcha.

9.5.3. Proceso en el caso de extinción del título

El objeto de este proceso es establecer el modo por el cual la Escuela Superior

de Ingenieros garantiza que, en caso de suspensión de una titulación oficial, los

estudiantes que hubiesen iniciado las correspondientes enseñanzas, puedan

disponer de un adecuado desarrollo de ellas hasta su terminación; así como

determinar los supuestos de extinción del título.

La extinción de un título oficial impartido por los Centros de la Universidad de

Navarra podrá producirse por causar baja en el Registro de universidades, centros

y títulos (RUCT) en caso de no superar el proceso de acreditación, o porque se

considere que el título necesita modificaciones de modo que se produzca un cambio

apreciable en su naturaleza y objetivos, lo que debiera dar lugar a un nuevo título

a propuesta de la Escuela Superior de Ingenieros, por acuerdo del Pleno de la

Junta de Gobierno, previa aprobación del Consejo de Universidades en los términos

legalmente previstos.

El título puede extinguirse también por no alcanzarse el número de alumnos de

nuevo ingreso, durante un determinado periodo, que se considera mínimo para que

la titulación resulte viable en cuanto al número de alumnos.

Transcurrido el periodo que la Escuela Superior de Ingenieros determine, si no

se alcanza el umbral definido para el mínimo de alumnos de nuevo ingreso, la CGC

lo comunicará a la Junta Directiva quien iniciará el trámite para la suspensión del

título y la propuesta de elaboración de uno nuevo de acuerdo al procedimiento

descrito en 9.2.1.

Cuando se produzca la suspensión de un título oficial, la Universidad de Navarra

estará obligada a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que

hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización. La CGC deberá proponer a

la Junta Directiva, para su aprobación, los criterios que garanticen el adecuado

desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta

su finalización, que contemplarán, entre otros los siguientes puntos:

No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación.

La suspensión gradual de la impartición de la docencia.

- 75 -

La impartición de acciones tutoriales y de orientación a los alumnos

repetidores.

El derecho a evaluación hasta agotar las convocatorias reguladas por la

normativa de permanencia de la Universidad de Navarra.

En caso de producirse la suspensión de una titulación oficial en la que existen

estudiantes matriculados, la CGC establecerá los mecanismos oportunos para

realizar el seguimiento de la implantación y el desarrollo de acciones tutoriales y de

orientación específicas, manteniendo los análisis habituales sobre el desarrollo de

la docencia.

9.5.4. Proceso de análisis de resultados y mejora continua

Una vez al año se debe rendir cuentas sobre los resultados relacionados con la

titulación.

La información que se debe analizar procede de los resultados del análisis de

necesidades, expectativas y satisfacción de los diferentes grupos de interés, de los

resultados académicos, de la inserción laboral, así como de cada uno de los procesos

clave definidos en el SGIC.

La periodicidad de evaluación de los indicadores será anual. Los responsables de

los mismos serán la Secretaría de la Escuela Superior de Ingenieros, Responsables

de Gestión Académica y la CECA.

El Coordinador de la CGC es responsable de recopilar, revisar y comprobar la

validez de toda la información necesaria. Para ello, en la Secretaría de la Escuela

Superior de Ingenieros habrá una persona encargada de elaborar la información

proveniente de los indicadores cuantitativos y cualitativos seleccionados. Si se

detecta alguna ausencia o falta de fiabilidad en la información el coordinador se lo

comunicará a quien la ha suministrado para que proceda a corregirla o

completarla.

Los resultados incluirán apartados relativos a:

Resultados en el profesorado.

Resultados en el alumnado.

Resultados en el PAS.

Resultados de egresados.

Resultados de empleadores.

Resultados de investigación.

Resultados académicos.

El proceso de análisis de resultados y de mejora continua se instrumenta

mediante un Plan Trienal de Mejoras, unos Objetivos Trienales de Calidad y una

Memoria de análisis de resultados. Estos tres instrumentos permiten la

comparación de los resultados obtenidos con los objetivos propuestos, a la vez que

posibilita un seguimiento adecuado del SGIC, tomando las decisiones pertinentes a

la vista de la evolución de los principales indicadores.

El Plan Trienal de Mejoras se concreta en acciones anuales con las que se

persigue el logro de los Objetivos Trienales de Calidad desglosados por Directrices.

La CGC propone a la Junta Directiva la aprobación del Plan Trienal de Mejoras y los

Objetivos Trienales de Calidad.

- 76 -

La CGC al final de cada curso académico elabora una Memoria de Análisis de

Resultados en la que se incluye un análisis de resultados concretado entre otros en

un informe sobre acciones de mejora previstas para ese ejercicio por el Plan Trienal

de Mejoras. En esa Memoria se incluirá la propuesta a la Junta Directiva de

acciones complementarias de mejora, en el caso de estimarse oportuno la adopción

de acciones no previstas en el Plan Trienal de Mejoras; y la propuesta de objetivos

complementarios de calidad, no previstos en los Objetivos Trienales de Calidad si

se considerara necesario añadir objetivos adicionales.

La Memoria de Análisis de Resultados deberá hacer referencia, al menos, al

estado de:

Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los Objetivos Trienales

de Calidad.

El estado de las acciones de mejora previstas en el Plan Trienal y su grado

de cumplimiento para el ejercicio correspondiente.

Los resultados y seguimiento de aprendizaje.

Los resultados y seguimiento de la inserción laboral.

Las eventuales necesidades de profesorado o personal.

Grado de satisfacción de los distintos grupos de interés.

Información relativa a quejas, reclamaciones o sugerencias.

Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de efectuar

cambios en el SGIC.

La Memoria de Análisis de Resultados que coincida con el fin del trienio para el

que se aprobaron el Plan Trienal de Mejoras y los Objetivos Trienales de Calidad

deberá incluir una valoración del cumplimiento de uno y otro, así como una

propuesta de nuevo Plan Trienal de Mejoras y de nuevos Objetivos Trienales de

Calidad.

La Memoria de Análisis de Resultados, con el análisis global de los resultados

alcanzados y las propuestas correspondientes debe remitirse para su aprobación a

la Junta Directiva, responsabilizándose el Coordinador de Calidad de su difusión y

aplicación.

9.5.5 Proceso de información pública

El objeto de este proceso es establecer el modo en el que la Escuela Superior de

Ingenieros hace pública la información actualizada relativa a las titulaciones que

imparte, para conocimiento de sus grupos de interés.

Generalidades

La Escuela Superior de Ingenieros considera una obligación mantener

informados a sus grupos de interés sobre su estructura organizativa, titulaciones y

programas, por lo que publica y revisa periódicamente la información actualizada

sobre las mismas.

Con el fin de proceder a la selección de la información a publicar y los

destinatarios de la misma, la CGC considera como fuente la siguiente información:

Oferta formativa.

Objetivos de las titulaciones.

Políticas de acceso.

- 77 -

Metodología de orientación.

Metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Posibilidades de movilidad.

Mecanismos para realización de alegaciones, reclamaciones y

sugerencias.

Acceso, evaluación, promoción y reconocimiento de PDI y PAS.

Recursos y servicios ofrecidos.

Resultados de la enseñanza (aprendizaje, inserción laboral, satisfacción).

La selección resultante se revisa y aprueba en la Junta Directiva, que hace

constar en acta este hecho.

Obtención de la información

La CGC de la Escuela Superior de Ingenieros, con periodicidad anual o inferior

ante situaciones de cambio, solicita a la Secretaría de la Escuela Superior de

Ingenieros la información a publicar, actualiza a qué grupos de interés va dirigida y

el modo de hacerla pública.

La información (es decir, los datos actualizados sobre la misma) se obtiene bien

en la Escuela Superior de Ingenieros o en los correspondientes Servicios

Universitarios.

Estas propuestas se debaten en la CGC (o en la Junta Directiva) comprobándose

que sea fiable y suficiente, y se procede a su aprobación.

Entre las revisiones periódicas es el Coordinador de Calidad quien asume la

responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada por la

Escuela Superior de Ingenieros, haciendo llegar cualquier observación al respecto a

la CGC para que sea atendida.

Difusión

La información revisada es puesta a disposición de la Secretaría de la Escuela

Superior de Ingenieros para que sea ésta quien se responsabilice de su difusión.

El proceso de información pública se revisará, evaluándose cómo se ha

desarrollado y si han existido incidencias, así como la consecución de los objetivos

previstos. De esta revisión derivarán las mejoras necesarias tal cómo se define en

el proceso 9.5.4 para todos los procedimientos.

- 78 -

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1 Cronograma de implantación de la titulación

En el curso 2009-2010 se impartirá el primer curso de la nueva titulación.

Curso 2009-2010 (1º) Créditos Primer

Semestre Segundo Semestre

Matemáticas 9 9

Física 9 9

Informática 6 6

Matemáticas II 6

Física II 6 6

Economía y Empresa 6 6

Estadística y Probabilidad 6 6

Antropología 3 3

Antropología II 3 3

Formación General Común 3 3

Formación General Común II 3 3

TOTAL 1º(60) 60 30 30

En años sucesivos se irán implantando los siguientes cursos de la titulación, de

tal manera que en el curso 2012-2013 se graduará la primera promoción del nuevo

plan de estudios.

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de

estudio

El procedimiento de adaptación de los alumnos de la actual Titulación de

Ingeniería Industrial se realizará previsiblemente en los tres primeros años de

implantación del nuevo plan. A partir de entonces, sólo de forma excepcional será

necesario realizar alguna adaptación.

La adaptación se realizará, como norma general, para aquellos alumnos que no

hayan superado, al menos, el 50% de los créditos troncales y obligatorios del

último curso a extinguir del plan de estudios antiguo. Estos alumnos se adaptarán

al nuevo plan, teniendo en cuenta la mejor adecuación entre los estudios cursados

y las materias del nuevo plan. De modo orientativo, las asignaturas se adaptarán al

nuevo plan para aquellos alumnos que lo requieran, del siguiente modo:

Ingeniería Industrial Plan 1999 CR. Grado de Ingeniería en Electrónica

Industrial Plan 2009 (*) ECTS

Física I 7,5 Física 9,0

Física II 6,0 Física II 6,0

- 79 -

Fundamentos Químicos de la Ingeniería

6,0 Química 6,0

Cálculo I (7,5) y Álgebra (7,5) 15,0 Matemáticas 6,0

Cálculo II 7,5 Matemáticas II 6,0

Métodos Estadísticos de la Ingeniería 6,0 Estadística y Probabilidad 6,0

Informática I 6,0 Informática 6,0

Economía Industrial 7,5 Economía y Empresa 6,0

Expresión Gráfica o Diseño Asistido por Computador

6,0 Expresión Gráfica 6,0

Fundamentos de Ciencia de Materiales 7,5 Tecnología de Materiales 4,5

Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente

6,0 Tecnología del Medio Ambiente 4,5

Mecánica I 6,0 Mecánica 6,0

Teoría de Máquinas 6,0 Teoría de Máquinas 4,5

Resistencia de Materiales I 6,0 Resistencia de Materiales 4,5

Termodinámica 6,0 Termodinámica 6,0

Mecánica de Fluidos 6,0 Mecánica de Fluidos 6,0

Electrónica General 7,5 Tecnología Electrónica 6,0

Circuitos 7,5 Electrotecnia 4,5

Ingeniería de Control 6,0 Tecnología de Sistemas y Automática 4,5

Administración de Empresas 6,0 Administración de Empresas 6,0

Proyectos 6,0 Proyectos 3,0

Ecuaciones Diferenciales 7,5 Matemáticas III 6,0

Organización de la producción 6,0 Gestión de la Producción 4,5

Tecnología Energética 6,0 Tecnología Energética 6,0

Ingeniería de Sistemas ó Métodos

Matemáticos II

4,5 Técnicas de Modelización y Simulación 4,5

Sistemas Digitales 4,5 Sistemas Digitales 4,5

Sistemas Eléctricos 7,5 Sistemas Eléctricos 6,0

Microprocesadores 6,0 Microprocesadores y Microcontroladores

6,0

Informática II 6,0 Informática II 4,5

Electrónica Industrial 4,5 Circuitos Electrónicos 6,0

Tecnología de Fabricación 6,0 Sistemas de Fabricación Electrónicos 6,0

Ingeniería de Control II 6,0 Sistemas Automáticos 4,5

Laboratorio de Circuitos Electrónicos y Laboratorio de CAD electrónico

10,5 Diseño Electrónico 6,0

Tecnología Electrónica 6,0 Electrónica de Potencia 4,5

Control y Programación de Robots 6,0 Automatización e Instrumentación Industrial

4,5

Humanidades I 4,5 Antropología 3,0

- 80 -

Humanidades II 4,5 Antropología II 3,0

Ética 4,5 Ética 6,0

Expresión Oral o Speech Communication

4,5 Formación general común 3,0

Expresión Escrita o Fresh Thinking 4,5 Formación general común II 3,0

otras asignaturas cursadas no

convalidadas

6,0 Reconocimiento de créditos 6,0

(*) Estas adaptaciones podrán modificarse teniendo en cuenta el contenido y el número total de los créditos superados y las necesidades del alumno de adquirir determinadas competencias

Los alumnos con asignaturas pendientes que no deban adaptarse conforme a lo

señalado en el párrafo anterior, continuarán en el plan antiguo hasta la definitiva

extinción de la titulación. Para ello, se mantendrán las convocatorias de exámenes

de las asignaturas mientras haya algún alumno matriculado, hasta la extinción del

plan de estudios (al acabar el curso 2012-2013), y en los dos cursos siguientes.

Estos alumnos podrán participar de la docencia del nuevo plan de estudios en

función de la afinidad de contenidos, aunque continúen matriculados en el plan de

estudios anterior.

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto

Se extingue el plan 99 de Ingeniería Industrial. Se extingue el Plan 02 de

Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial en el mismo año en que lo haga

la titulación de Ingeniería Industrial, ya que al ser una titulación de segundo ciclo

su oferta debe estar vigente hasta entonces.

- 81 -

ANEXO I. Instrucción sobre permanencia de los estudiantes en la Universidad.

Disposiciones generales

1. La permanencia de los alumnos en la Universidad se limita a un período que

comprende dos cursos más de los establecidos en los planes de estudios

correspondientes.

2. No obstante, agotado tal plazo, podrá ser ampliado en uno o dos cursos más

para aquellos alumnos que hayan obtenido la mayoría de los créditos del grado, y

justifiquen no haber podido prestar la debida dedicación a los estudios por razones

suficientemente justificadas y dignas de consideración.

3. La ampliación deberá solicitarse, dentro del último curso de permanencia,

mediante instancia dirigida al Rectorado de la Universidad, que resolverá previo

informe de la Junta Directiva del Centro.

Matrícula mínima anual

4. De ordinario, todos los alumnos habrán de matricularse anualmente del

número mínimo de créditos que se establezca para cada grado, de modo que el

ritmo de sus estudios se distribuya ordenadamente en función del número de

cursos del plan de estudios. Los alumnos deberán matricularse en primer lugar en

aquellas asignaturas obligatorias que tengan pendientes de los cursos anteriores y

completar el resto de los créditos con otras asignaturas, hasta llegar al mínimo de

40 ECTS o a un máximo de 78. Dentro de estos límites se pueden fijar máximos y

mínimos específicos para cada grado.

Primer curso

5. Los alumnos de primer curso que en el conjunto de las convocatorias de un

año académico no hayan obtenido un mínimo de 12 ECTS en Grados de la Rama de

Ingeniería y Arquitectura y 18 ECTS en el resto de las ramas, correspondientes a

materias obligatorias o básicas, no podrán continuar sus estudios en el grado para

el que se hubiesen matriculado.

6. Excepcionalmente, estos alumnos podrán ser admitidos, por una sola vez,

para iniciar en la Universidad de Navarra otro grado distinto del anteriormente

cursado y en el que existan plazas vacantes. Si tampoco aprobasen el número de

ECTS indicados en el párrafo anterior, no podrán continuar sus estudios en la

Universidad.

Convocatorias de examen de asignaturas obligatorias

7. Los estudiantes tienen derecho a cuatro convocatorias de examen en cada

asignatura, salvo lo indicado en el n. 5 para los alumnos de primer curso.

8. Quienes no consigan aprobar una asignatura después de la tercera

convocatoria pueden solicitar la ampliación de las cuatro convocatorias a dos más,

salvo lo indicado en el n. 6 para los alumnos de primer curso. La solicitud debe

formalizarse dentro del mes siguiente al de la publicación de las calificaciones de la

tercera convocatoria, mediante escrito razonado dirigido al Decano o Director del

- 82 -

Centro; si el parecer de la Junta Directiva y del Decano es contrario a conceder la

quinta y sexta convocatoria, deberá informar al Rectorado que resolverá la

solicitud.

9. Los alumnos no pueden renunciar discrecionalmente a las convocatorias de

examen, pero cabe obtener la dispensa de aquéllas a las que les resulte imposible

concurrir por causa debidamente justificada, y alegada por escrito dirigido al

Decano o Director del Centro treinta días antes de la terminación del período de

clases, o antes del examen si la causa que motiva la incomparecencia se produce

entonces. La dispensa de la convocatoria no tiene efectos económicos.

10. Salvo en los casos de dispensa mencionados en el número anterior, se

computarán todas las convocatorias en las que el alumno estuviera matriculado,

incluidas las agotadas en otras Universidades y aquellas a las que no se presente a

examen, excepto las de asignaturas incompatibles con otras pendientes de

aprobación.

11. Los exámenes correspondientes a la sexta convocatoria, cuando se haya

concedido, se hacen ante tribunal constituido al efecto, que, además de valorar los

resultados de la prueba realizada, tendrá en cuenta el historial académico y las

demás circunstancias académicas que concurran en el alumno.

Convocatoria de examen para materias optativas

12. Las materias que para un alumno son optativas, sólo figurarán en su

expediente académico cuando haya obtenido los créditos correspondientes. Por lo

tanto, los estudiantes pueden dejar sin aprobar una materia optativa e inscribirse

en otra del mismo tipo cuantas veces lo deseen, dentro de la limitación general del

número de años de permanencia en el Centro.

Acceso a la segunda mitad del grado

13. Los planes de estudio pueden establecer determinadas condiciones para el

acceso a algún curso o a la segunda mitad del grado.

Convocatoria especial de exámenes

14. Podrán concurrir a la convocatoria especial de exámenes los alumnos a los

que les falten como máximo 30 ECTS para finalizar el grado, aunque no se

hubieren matriculado en cursos anteriores, siempre que hayan cumplido en sus

estudios el período de escolaridad previsto en las disposiciones vigentes.

Disposiciones finales

15. Cuando existan suficientes razones y la experiencia lo aconseje, los Centros

podrán proponer al Rectorado especificaciones propias a estas normas.

16. Los alumnos con necesidades educativas especiales o que cursan estudios a

tiempo parcial, que no puedan atenerse a estas disposiciones, deberán plantear

cada año su situación antes de formalizar la matrícula, a fin de adaptarla a sus

posibilidades de dedicación al estudio.

17. A los alumnos matriculados en planes de estudio no adaptados al Espacio

Europeo de Educación Superior les serán de aplicación las normas de permanencia

aplicables a esos estudios.