Código: | LACI21013 | Sigla: | TF |
Áreas Científicas | |
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Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Termodinâmica Aplicada |
Ativa? | Sim |
Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Mecânica |
Curso/CE Responsável: | Licenciatura em Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
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EACI | 47 | Plano de Estudos 14 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
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Amândio Jorge Barroso Rebola | Responsável |
Ensino Teórico-Prático: | 4,00 |
Tipo | Docente | Turmas | Horas |
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Ensino Teórico-Prático | Totais | 1 | 4,00 |
Amândio Jorge Barroso Rebola | 4,00 |
Dotar os alunos dos conhecimentos necessários para efetuarem a análise energética de sistemas simples com interesse em engenharia.
Dotar os alunos dos conhecimentos necessários para a análise de escoamentos no interior de condutas e o cálculo da distribuição de pressão em fluidos em repouso ou que se movimentam como corpos sólidos.
Termodinâmica:
-Efetuar cálculos de engenharia com diferentes sistemas de unidades;
-Realizar balanços de energia em sistemas fechados;
-Identificar o regime estacionário de um sistema;
-Realizar balanços de massa e energia a volumes de controlo;
-Perceber o conceito de qualidade da energia e a limitação da transformação de calor em trabalho;
- Avaliar a eficiência energética de um processo/ciclo;
Mecânica de Fluidos:
- Identificar situações de distribuição de pressão hidrostática;
- Determinar a força resultante da pressão em superfícies planas;
- Determinar a pressão lida por manómetro de coluna de líquido;
- Calcular caudais volúmicos e mássicos;
- Identificar e caracterizar o regime dum escoamento interior;
- Analisar escoamentos no interior;
O programa encontra-se dividido em duas partes, a 1ª aborda a termodinâmica e a 2ª a Mecânica de Fluidos.
Termodinâmica
Definição de dimensão e unidades das gradezas físicas; requisitos de um sistema de unidades; unidades base de um sistema de unidades, unidades simples e compostas; unidades do sistema internacional e de outros sistemas de unidades utilizadas em problemas de engenharia; conversão de unidades de sistemas distintos.
Definição de Sistemas Termodinâmicos; definição dos conceitos de meio continuo e propriedades de um sistema; definição dos conceitos: estado de um sistema, processo/evolução, evoluções quasi estacionárias e estado de equilíbrio de um sistema. Distinção entre propriedades Intensivas e extensivas. Fase da matéria e Substância Pura. Definição de propriedades: massa específica, volume específico, pressão, temperatura e do conceito equilíbrio térmico. Introdução à termometria e escalas de Temperatura.
Definição da 1ª lei da termodinâmica; definição de processos politrópicos; transferência de energia sob a forma de trabalho em processos politrópicos. Aplicação da primeira lei da termodinâmica a ciclos de sistemas fechados; definições de eficiência de ciclos de produção de trabalho e do coeficiente de desempenho (COP) de ciclos frigoríficos/bomba de calor.
Equações de estado de substâncias puras simples compressíveis. Processos de mudança de fase das substâncias. Tabelas das Propriedades Termodinâmicas de substâncias puras, diagramas p-v, T-v e p-v-T.
Equação dos gases perfeitos; calor específico a pressão constante e calor específico a volume constante. Processos politrópicos em gases ideias.
Definição de substância incompressível e calor específico de substâncias incompressíveis, equações de estado de substâncias incompressíveis.
Definição de Volume de Controlo. Balanços de massa e Energia a volumes de controlo. Definição de caudal volúmico e caudal mássico. Definição de Regime Estacionário. Simplificações dos balanços de massa e energia em volumes de controlo em regime estacionário.
2ª lei da termodinâmica. Reservatórios de energia térmica. Máquinas térmicas. Rendimento de conversões de energia. Frigoríficos e bombas de calor. Máquinas de movimento perpétuo. Processos reversíveis e irreversíveis. Ciclo de Carnot. Princípios de Carnot. Entropia. Desigualdade de Clausius. Princípio do aumento de entropia. Variação de entropia de substâncias puras. Processos isentrópicos. Diagrama T-s. Eficiências isentrópicas.
Mecânica dos Fluídos
1.Conceitos introdutórios:
Conceito de fluido; continuidade da matéria; Noção de caudal volúmico e mássico; propriedades dos fluidos.
Equação fundamental da hidrostática; forças hidrostáticas em superfícies planas; equação da impulsão; aplicações da equação da hidrostática na medição da pressão.
3.Escoamento de fluidos em condutas:
Definição de caudal mássico e caudal volúmico. Definição de linha de corrente, trajetória e linha de emissão; Equação da continuidade; Equação de Bernoulli; Equação de energia; Aplicações.
4.Regimes do escoamento:
Escoamento laminar e turbulento; Número de Reynolds; Perfis de velocidade, Medição de velocidade em escoamentos; aplicações.
Designação | Peso (%) |
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Teste | 100,00 |
Total: | 100,00 |
Designação | Tempo (Horas) |
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Estudo autónomo | 100,00 |
Frequência das aulas | 60,00 |
Total: | 160,00 |
Avaliação continua:
Através da realização de dois testes, a avaliação de cada teste terá de ter obrigatoriamente igual ou superior a 8,5 valores e a avaliação combinada dos dois testes calculada pela fórmula apresentada abaixo superior ou igual a 9,5 calores.
Os alunos podem repetir um dos testes na data do exame de época normal.
Avaliação por exame:
Realização de um exame com classificação superior ou igual a 9,5 valores.
Os alunos com classificação final superior a 17 terão de realizar uma prova oral ou terão a classificação de 17 valores.
CF = 0,5 x CT1 + 0,5 x CT2;
CF – Classificação Final,
CT1 – Classificação do Teste 1,
CT2 – Classificação do Teste 2,