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    Salvatore GERBINO

    Insegnamento di DISEGNO INDUSTRIALE

    Corso di laurea in INGEGNERIA AEROSPAZIALE, MECCANICA, ENERGETICA

    SSD: ING-IND/15

    CFU: 6,00

    ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00

    Periodo di Erogazione: Secondo Semestre

    Italiano

    Lingua insegnamento

    Italiano

    Contenuti

    L’insegnamento affronterà le principali tematiche relative alla Comunicazione Tecnica nel ciclo di progettazione e sviluppo dei prodotti industriali. In particolare, l’insegnamento affronterà i fondamenti del Disegno Tecnico, ponendo l’attenzione ai seguenti aspetti: - Normativa di riferimento; - Regole di rappresentazione secondo le proiezioni ortogonali; - Sezioni e quotatura; - Errori di lavorazione, tolleranze dimensionali, catene di tolleranze e cenni sulle tolleranze geometriche; - Rappresentazione e designazione degli elementi di collegamento, sia smontabili che fissi; - Rappresentazione e designazione degli elementi di macchine.

    Testi di riferimento

    E. Chirone, S. Tornincasa, Disegno Tecnico Industriale, Torino, Vol.1 (ISBN: 9788842677703) e Vol.2 (ISBN: 9788842677710), Il Capitello, ed. 2022; S. Barone, A. Paoli, A.V. Razionale, M. Beretta, Disegno Tecnico Industriale, ISBN 9788825174663, Citta Studi, II ed. 2024 M. Carfagni, R. Furferi, L. Governi, Y. Volpe, Esercizi di Disegno Meccanico, ISBN 9788808320353, Zanichelli, II ed. 2020 Testi specifici per studenti stranieri/Erasmus: NO Testi specifici per studenti non frequentanti: NO

    Obiettivi formativi

    Gli obiettivi formativi sono declinabili attraverso i c.d. “descrittori di Dublino”: Conoscenza e capacità di comprensione Il corso si prefigge di far acquisire allo studente una solida preparazione in materia di disegno tecnico industriale e rappresentazione grafica secondo la normativa tecnica internazionale, ai fini della comprensione e produzione di elaborati tecnici utili alla progettazione, realizzazione e verifica di componenti meccanici. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Lo studente deve essere in grado di rilevare la corrispondenza tra rappresentazione grafica e funzione del componente meccanico. Deve altresì comprendere le implicazioni progettuali legate alla scelta di quote, tolleranze, rugosità e dispositivi di accoppiamento. Autonomia di giudizio Lo studente deve essere in grado di formulare un giudizio critico sui disegni tecnici di componenti e assiemi, anche parzialmente definiti. Deve altresì essere in grado di giudicare l’impatto delle scelte di rappresentazione tecnica sulla funzionalità, producibilità e assemblaggio del prodotto. Abilità comunicative Lo studente deve essere in grado di illustrare i fondamenti teorici e applicativi relativi a norme di disegno tecnico, tecniche di rappresentazione, quotatura e tolleranze. Deve altresì argomentare i collegamenti logici tra i diversi temi della materia, utilizzando un linguaggio tecnico proprio della materia. Capacità di apprendimento A conclusione del corso lo studente deve disporre di tutti gli strumenti utili per proseguire in modo autonomo, adottando un approccio critico, lo studio delle evoluzioni della materia, sia mediante continui aggiornamenti tecnici e normativi.

    Prerequisiti

    Non sono previste propedeuticità. Tuttavia, è auspicabile che lo studente possieda conoscenze di base nel disegno tecnico e nella geometria descrittiva, nonché una familiarità con la rappresentazione e l’utilizzo del linguaggio tecnico.

    Metodi didattici

    Lezioni frontali da 2h ciascuna sui diversi temi della materia accompagnate da esercitazioni in aula sull'applicazione delle conoscenze acquisite. Viaggi di istruzione NO Lavoro in gruppo di studio NO

    Modalità di verifica dell'apprendimento

    La verifica dell'apprendimento prevede una prova scritta, con esercizi sugli argomenti dell'insegnamento, che se ritenuta sufficiente dà accesso all'orale che verificherà le capacità di fare collegamenti critici, la capacità di sintesi e approfondimento. E’ consentito usare prontuari, testi o materiali didattici durante la prova? NO E’ consentito l’uso di strumenti o materiale informatico (PC, tablet, etc.)? NO Alla prova scritta viene assegnata una valutazione in trentesimi. Il superamento della prova (voto minimo: 18/30) consente l’accesso alla prova orale e alla valutazione delle esercitazioni svolte durante l’anno. Il voto finale tiene conto: - dell’esito della prova scritta, - della capacità di analizzare criticamente e argomentare le omissioni e gli errori commessi nella prova scritta, - della discussione orale, volta a verificare la maturazione dei contenuti del corso, - della qualità e completezza delle esercitazioni individuali. La prova orale e le esercitazioni potranno confermare o integrare il voto della prova scritta, contribuendo alla definizione della valutazione complessiva. Agli studenti sarà data la possibilità di sostenere tre prove in itinere (facoltative) che, se superate con successo, esonereranno dalla prova grafica finale e renderanno facoltativa la prova orale. Le modalità di svolgimento, valutazione e superamento delle prove verranno illustrate in dettaglio durante la prima lezione del corso.

    Altre informazioni

    Materiali di supporto online NO Slides usate dal docente caricate su Teams dell’insegnamento SI Attività di tutorato NO Insegnamento mutuato NO

    Programma esteso

    Introduzione e norme (2 ore) - Ruolo della comunicazione tecnica nel ciclo di progettazione. - Norme UNI/ISO e strumenti per il disegno tecnico. Proiezioni e rappresentazioni (6 ore) - Metodi di proiezione: europeo, americano e metodo delle frecce. - Regole di rappresentazione. - Scelta delle viste, viste ausiliarie, convenzioni grafiche. Sezioni (6 ore) - Tipologie di sezioni e loro rappresentazione. - Zone sezionate e convenzioni. Cenni sulle lavorazioni meccaniche (1 ora) Quotatura (7 ore) - Elementi e disposizione delle quote. - Quotatura in serie, in parallelo, a coordinate. - Quotatura funzionale, tecnologica e di collaudo. Tolleranze dimensionali (6 ore) - Il sistema ISO/GPS. - Concetto di tolleranza e accoppiamenti (libero, incerto e bloccato). - Tolleranze generali. - Cenni sulle catene di tolleranze. Rugosità superficiale (2 ore) - Errori microgeometrici. - Significato e rappresentazione della rugosità. - Relazione tra rugosità e tolleranze. Filettature e collegamenti filettati (4 ore) - Principi di funzionamento, caratteristiche principali e tipologie. - Rappresentazione e quotatura degli elementi filettati. - Collegamenti con vite, bullone, prigioniero. - Dispositivi anti-svitamento. Collegamenti smontabili non filettati (6 ore) - Chiavette, linguette, profili scanalati, spine e perni. - Anelli di sicurezza e di arresto. - Rappresentazione e designazione. Collegamenti fissi (4 ore) - Chiodature, rivettature, saldature. - Rappresentazione, simbologia e designazione. Cuscinetti e organi di macchine (4 ore) - Cuscinetti a strisciamento e volventi. - Sistemi di trasmissione del moto (cinghie, catene, ruote di frizione). - Ruote dentate e ingranaggi: schemi e simbologia. - Giunti rigidi ed elastici, altri elementi di macchine. ESERCITAZIONE. Nel corso saranno svolte esercitazioni in aula, che copriranno circa il 40% delle ore complessive di lezione, e assegnati elaborati da completare a casa, finalizzati al consolidamento dei contenuti teorici. In particolare, le attività riguarderanno: - la realizzazione di disegni costruttivi di componenti meccanici e organi di macchine, con applicazione della quotatura funzionale, tecnologica e di collaudo; - la scelta e la rappresentazione corretta dei collegamenti filettati e non filettati; - l’interpretazione dei disegni tecnici, con attenzione all’identificazione di forme, funzioni e relazioni funzionali tra i principali organi di macchine; - la rappresentazione completa degli organi, comprensiva delle indicazioni relative alle tolleranze dimensionali e alla finitura superficiale. Ci sono attività seminariali? NO

    English

    Teaching language

    Italian

    Contents

    The course will address the main topics related to Technical Communication within the product design and development cycle. In particular, it will cover the fundamentals of Technical Drawing, focusing on the following aspects: - Reference standards; - Rules of representation according to orthographic projections; - Sections and dimensioning; - Machining errors, dimensional tolerances, tolerance stuck-ups, and introduction to geometrical tolerances; - Representation and designation of mechanical joints, both detachable and permanent; - Representation and designation of machine elements.

    Textbook and course materials

    E. Chirone, S. Tornincasa, Disegno Tecnico Industriale, Torino, Vol.1 (ISBN: 9788842677703) e Vol.2 (ISBN: 9788842677710), Il Capitello, ed. 2022; S. Barone, A. Paoli, A.V. Razionale, M. Beretta, Disegno Tecnico Industriale, ISBN 9788825174663, Citta Studi, II ed. 2024 M. Carfagni, R. Furferi, L. Governi, Y. Volpe, Esercizi di Disegno Meccanico, ISBN 9788808320353, Zanichelli, II ed. 2020 Books only for foreign/Erasmus students: NO Books only for non-attending students: NO

    Course objectives

    The training objectives are defined according to the so-called Dublin Descriptors: Knowledge and understanding The course aims to provide students with a solid background in industrial technical drawing and graphical representation according to international technical standards, for the comprehension and production of technical documents useful for the design, manufacturing, and verification of mechanical components. Ability to apply knowledge and understanding Students must be able to identify the correspondence between graphical representation and the function of a mechanical component. They must also understand the design implications related to the choice of dimensions, tolerances, surface roughness, and fastening devices. Autonomy of judgement Students must be able to formulate critical evaluations of technical drawings of components and assemblies, even when partially defined. They must also be able to assess the impact of technical drawing choices on functionality, manufacturability, and assembly of the product. Communication skills Students must be able to explain the theoretical and applicative foundations of technical drawing standards, representation techniques, dimensioning, and tolerances. They must also be able to discuss logical links among the different topics, using appropriate technical language. Learning ability At the end of the course, students will have all the necessary tools to continue their study independently, adopting a critical approach, and following the evolution of the discipline through continuous technical and regulatory updates.

    Prerequisites

    No mandatory prerequisites are required. However, it is recommended that students possess basic knowledge of technical drawing and descriptive geometry, as well as familiarity with graphical representation and the use of technical language.

    Teaching methods

    Frontal lessons of 2 hours each on the various topics of the subject, accompanied by practical exercises in the classroom and in the laboratory on the knowledge acquired. Educational trips NO Team study NO

    Assessment methods

    The learning assessment includes an oral exam in which the methods and techniques useful for solving the project work are illustrated. The oral exam will verify the ability to make critical connections, the ability to synthesize and delve deeper. Is it permitted to use handbooks, texts or teaching materials during the test? NO Is the use of computer tools or materials (PCs, tablets, etc.) permitted? NO The written exam is graded on a 30-point scale. Passing the written exam (minimum grade: 18/30) grants access to the oral exam and evaluation of the exercises completed during the year. The final grade is based on: - the written exam result, - the ability to critically analyze and discuss errors and omissions in the written exam, - the oral discussion, aimed at verifying the student’s understanding of the course contents, - the quality and completeness of the individual assignments. The oral exam and assignments may confirm or modify the written exam grade, contributing to the overall evaluation. Students will be offered the possibility of taking three in-progress tests (optional). If successfully passed, they will replace the final graphical test and make the oral exam optional. The procedures for conducting, evaluating, and passing the tests will be explained in detail during the first lecture.

    Other information

    Support material online NO Slides used by the teacher on Teams YES Tutoring NO Class replicated NO

    Detailed syllabus

    Introduction and standards (2 hours) - Role of technical communication in the design process. - UNI/ISO standards and tools for technical drawing. Projections and representations (6 hours) - Projection methods: European, American, and auxiliar view method. - Rules of representation. - View selection, auxiliary views, graphical conventions. Sections and sectional views (6 hours) - Types of sections and their representation. - Sectional views and conventions. Introduction to machining processes (1 hour) Dimensioning (7 hours) - Elements and arrangement of dimensions. - Dimensioning in series, parallel, and coordinate systems. - Functional, technological, and inspection dimensioning. Dimensional tolerances (6 hours) - ISO/GPS system. - Concept of tolerance and fits (clearance, transition, interference). - General tolerances. - Introduction to tolerance chains. Surface roughness (2 hours) - Micro-geometric errors. - Meaning and representation of roughness. - The relation between roughness and tolerances. Threads and threaded fasteners (4 hours) - Working principles, main features and types. - Representation and dimensioning of threaded parts. - Fastening with screws, bolts, and studs. - Anti-loosening devices. Detachable non-threaded fasteners (6 hours) - Keys, parallel keys, splines, pins and dowels. - Retaining and safety rings. - Representation and designation. Permanent fasteners (4 hours) - Rivets, welds, and other joints. - Representation, symbols, and designation. Bearings and machine elements (4 hours) - Sliding and rolling bearings. - Motion transmission systems (belts, chains, friction wheels). - Gears: schemes and symbols. - Rigid and flexible couplings, other machine elements. EXERCISE Exercises will cover about 40% of the total course hours, including assignments to be completed at home, with the aim of consolidating theoretical knowledge. In particular, activities will include: - development of working drawings of mechanical components and machine elements, applying functional, technological, and inspection dimensioning; - correct selection and representation of threaded and non-threaded fasteners; - interpretation of technical drawings, with attention to identification of shapes, functions, and functional relations among the main machine elements; - complete representation of machine elements, including dimensional tolerances and surface finish indications. Seminars? NO

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