Mecatrônica
Robôs industriais numa linha de produção.
Mecatrônica funciona como uma espécie de "futuro das engenharias". Inicialmente, o curso tem disciplinas comuns a qualquer engenharia: Cálculo, Física, Mecânica e Elétrica básica. Na parte específica do curso, são introduzidas disciplinas que incluem circuitos lógicos, controle de sistemas mecânicos e automação industrial. Como várias das disciplinas do curso envolvem aspectos práticos e experimentais, elas naturalmente incluem aulas em laboratórios específicos.
Devemos também considerar no exercício da mecatrônica, conhecimentos aprofundados em materiais, suas ligas e propriedades físico-químicas. Tais características são fundamentais e determinarão a vida útil de um equipamento ou dispositivo mecatrônico.
Formação |
A formação nesta área no Brasil pode ocorrer em nível técnico e superior, como é o caso do curso de nível técnico, o Técnico em mecatrônica, e nos cursos de nível superior que levam as mais diversas denominações como a Engenharia mecatrônica sendo esta considerada também como Engenharia Mecânica (com ênfase em Mecatrônica), Tecnólogo em mecatrônica e Engenharia de Controle e Automação. O Ministério da Educação diferente de outros países define o curso de graduação de Engenharia de Controle e Automação como o que representa oficialmente esta formação; no entanto, pode-se encontrar essa formação também como Engenharia Mecatrônica. Apesar de ser uma profissão bem remunerada, ela surgiu em meio a protestos por retirar empregos de metalúrgicos e torneiros mecânicos de fábricas de automóveis.[1]
As disciplinas mais comumente encontradas nos cursos de graduação em Mecatrônica incluem:
- Eletrônica/Eletricidade
- Princípios de eletrônica
- Eletrônica Digital
- Microprocessadores e Microcontroladores
- Amplificador Operacional
- Eletrotécnica
- Laboratório de Eletrônica/Microcontroladores/Atuadores
- Física
- Cinemática
- Hidráulica
- Pneumática
- Ondas
- Termodinâmica
- Laboratório de Física
- Estática aplicada a máquinas
- Mecânica dos Fluidos
- Modelagem e Simulação de Sistemas Dinâmicos
- Eletromagnetismo
- Automação
- Robótica
- Elementos de automação
- Interfaces Eletromecânicas
- Sistemas de Controle
- Mecânica
- Desenho Técnico Mecânico
- Metrologia
- Resistência dos Materiais
- Dinâmica aplicada a máquinas
- Elementos de Máquinas
- Processos de Fabricação Mecânica
- Controle Hidráulico e Pneumático
- Laboratório Hidráulico/Pneumático
- Máquinas/sistemas Térmicos
- Metodologias de desenho de diagramas de processo (GRAFCET, Ladder, entre outros)
- Matemática
- Geometria analítica
- Álgebra Linear
- Cálculo diferencial e integral
- Cálculo Numérico
- Equações Diferenciais Ordinárias
- Estatística
- Computação
- Introdução à Ciência da Computação
CNC - Controle Numérico por Computador- Ferramentas CAD: AutoCad, SolidEdge, SolidWorks, Catia, Pro/ENGINEER
- Ferramentas CAM
- Ferramentas Matemáticas: Matlab, Scilab
- Linguagens e Técnicas de Programação e Aplicações (Geralmente C/C++/Assembly)
- Outros
- Engenharia Ambiental
- Projeto de Sistemas Mecatrônicos
- Princípios de Economia
- Princípios de Administração
- Estágio Supervisionado
- Trabalho de Conclusão de Curso
- Planejamento e Controle de Projetos
- Química Geral
- Química Experimental
- Ética e Legislação Profissional
Referências
↑ THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION?∗
Ver também |
- Engenharia de base
- Engenharia elétrica
- Engenharia mecânica
- Robótica