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Università Liedia de Bulsan

Laboratorio di Sicurezza e Valutazione LCA

Semester 1 · 42640 · Corso di laurea professionalizzante in Tecnologie del Legno · 2CFU · IT


Il rischio negli ambienti di lavoro.
- Metodologie qualitative e quantitative di valutazione del rischio;
- Banche dati infortunistiche;
- Discussione di casi di studio.
La progettazione sicura e conforme delle macchine.
- Il metodo ibrido per la valutazione del rischio macchine;
- Esercizi guidati sulla progettazione sicura delle macchine;
- Discussione di casi di studio.
Progettazione ergonomica dei sistemi di produzione.
- Il metodo di valutazione del sovraccarico biomeccanico Rapid Upper Limb Assessment (RULA);
- Altre metodologie per la valutazione del sovraccarico biomeccanico;
- Esercizi guidati sull’ergonomia fisica e sull’affidabilità umana;
- Discussione di casi di studio.
Modellazione digitale dell’elemento umano ed ergonomia virtuale.
- Introduzione al software “Tecnomatix Process Simulate”, comandi di base, modulo “human”;
- Esercizi guidati sull’utilizzo del software a supporto della progettazione antropocentrica e dell’analisi ergonomica.
Life Cicle Assessment.
- Valutazione dell’impatto ambientale di un prodotto/processo;
- Discussione di casi di studio.

Dozenc: Luca Gualtieri

Ores de ensegnament: 0
Ores de laboratore: 20
Oblianza de frecuenza: Fortemente consigliata.

Modalité de ensegnament
Lezioni frontali, esercitazioni, discussione di casi di studio, lavori individuali o di gruppo.

Obietifs formatifs
In considerazione del contesto manifatturiero e dell’industrial del legno, il corso di Sicurezza e Valutazione LCA intende fornire agli studenti nozioni di base ed avanzate relative alla valutazione e gestione dei rischi (tradizionali ed emergenti) negli ambienti di lavoro, alla progettazione sicura e conforme delle macchine, alla progettazione antropocentrica delle postazioni di lavoro e dei sistemi, alla modellazione dell’elemento umano, all’analisi ergonomica e alla riduzione del sovraccarico biomeccanico supportata da simulazione, agli aspetti psicosociali e all’affidabilità umana. Verranno inoltre introdotti i fondamenti relativi al “Life Cycle Assessment” e alla sostenibilità dei sistemi industriali. I contenuti teorici verranno approfonditi per mezzo di analisi di casi di studio ed esercizi guidati. I risultati di apprendimento attesi (ILOs) sono elencati di seguito e riferiti ai descrittori di Dublino: Conoscenza e capacità di comprensione 1. Lo studente conosce i concetti base relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, alla progettazione sicura delle macchine, all’ergonomia, agli aspetti psicosociali e alla progettazione di tipo “human-centered” di sistemi e processi produttivi/logistici. 2. Lo studente conosce gli approcci comuni per valutare e controllare i rischi per la salute e la sicurezza nei processi produttivi, oltre che le metodologie per una progettazione antropocentrica di sistemi e processi. Conoscenza e capacità di comprensione applicate 3. Lo studente ha l'opportunità di applicare e comprendere il contenuto teorico attraverso esercizi, casi di studio e la conduzione di attività di analisi. I contenuti teorici sono illustrati mediante esempi pratici e, ove applicabile, mediante esercizi numerici o qualitativi. 4. Lo studente individua, analizza e valuta che misure apportare per ridurre i principali rischi per la salute e la sicurezza in un contesto reale o verosimile. 5. Lo studente applica le basi della progettazione sicura ed antropocentrica dei sistemi di produzione e logistica. Autonomia di giudizio 6. In base a situazioni specifiche riscontrabili nella pratica, lo studente è in grado di giudicare l'adozione degli approcci più adeguati alla gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, oltre che alla progettazione sicura ed antropocentrica dei sistemi produttivi. 7. Lo studente è in grado di interpretare preliminarmente i risultati di una valutazione del rischio riguardante un sistema o un processo di produzione specifico. Abilità comunicative 8. Lo studente è in grado di sostenere discussioni tecniche sul tema della salute e della sicurezza, sugli aspetti ergonomici e sulla progettazione antropocentrica, sulla sicurezza macchine, ed è in grado di preparare, presentare e discutere i contenuti in modo strutturato. Capacità di apprendere 9. Lo studente impara mediante l'insegnamento frontale (parte teorica), tramite la discussione di casi di studio, di esercizi in aula e per mezzo di attività di esercitazione. 10. Lo studente è in grado di ampliare le conoscenze acquisite attraverso lo studio individuale e la consultazione di norme e testi tecnici di riferimento.

Sort de ejam
Summative assessment: - Esercizi e casi di studio affrontati in aula, durante il corso; ILOs accertati: 2,3,4,5,6,7,10. - Ripetizione prima di ogni lezione; 5-10 min. all'inizio di ogni lezione; ILOs accertati: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. - Risultati delle esercitazioni (esercizi, modellazione, simulazione, analisi, report) e relativa discussione, durante le lezioni (esercitazioni); ILOs accertati: 2,5,6,7. Summative assessment: - Risultati delle esercitazioni (modellazione, simulazione, analisi, report) e relativa discussione; modalità PASSATO/NON PASSATO; Lavoro autonomo/in gruppo + 15 min. di discussione in aula (10 min. pres. 5 min. Q&A); ILOS accertati: 2,5,6,7,8.

Criters de valutazion
Valutazione finale PASS/FAIL Il voto finale è determinato dai risultati dell'esame scritto (teoria ed esercizi, oltre che valutazione delle competenze pratiche); L’attività laboratoriale viene determinata dai risultati del lavoro di gruppo (modellazione, simulazione, analisi, report, presentazione) e relativa discussione. Criteri per la valutazione dell'esame scritto: correttezza e completezza delle risposte. Criteri per la valutazione dell’attività laboratoriale: correttezza e completezza dei risultati e delle analisi, nonché qualità della discussione e completezza delle risposte a domande specifiche.

Bibliografia obligatora

Appunti del corso e materiali distribuiti dal docente.



Bibliografia aconsieda

Rausand, M. (2013). Risk assessment: theory, methods, and applications (Vol. 115). John Wiley & Sons.

 

Bisio, C. (2019). Gestione della sicurezza nei sistemi sociotecnici. EPC Editore.

 

Zikos, S., Albanis, G., & Tsourma, M. (2019). Human-centred Factories from Theory to Industrial Practice. Lessons Learned and Recommendations. ACE Factories Cluster Whitepaper.



Deplù informazions
Software utilizzato: Siemens Tecnomatix Process Simulate.




Domanda d'informaziun