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 | 46 | 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 analise energética de sistemas simples com interesse em engenharia.
Dotar os alunos dos conhecimentos necessários para a analise de escoamentos no interior de condutas e o cálculo da distribuição de forças em superfícies planas submersas.
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 Fuídos:
- 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 volúmico e mássico;
- Identificar e caracterizar o regime dum escoamento interior;
- Calcular as perdas de carga que ocorrem nos escoamentos no interior;
- Determinar a curvas das instalações.
O programa encontra-se dividido em duas partes, a 1ª aborda a termodinâmica e a 2ª a Mecânica de Fluidos.
Termodinâmica
1. Conceitos e definições introdutórias em Termodinâmica:
Sistemas Termodinâmicos. Abordagem Macroscópica da Termodinâmica. Propriedades, Estado, Processo e Equilíbrio. Propriedades Intensivas e Extensivas. Fase e Substância Pura. Equilíbrio. Densidade, Volume Específico e Pressão. Temperatura. Equilíbrio Térmico. Termómetros e Termometria. Escalas de Temperatura.
2. Análise Energética de Sistemas e Ciclos Termodinâmicos:
1ª Lei da termodinâmica. Transferência de Energia sob a forma de Calor e de Trabalho. Formas Mecânicas de Trabalho. Modos de Transferência de calor. Eficiência de Conversão de Energia. Processos Politrópicos. Princípio de Conservação de Energia para Sistemas Fechados.
3. Propriedades de Substâncias Puras, simples e compressíveis:
A relação p-v-T. Mudança de fase. Tabelas para Propriedades Termodinâmicas. Pressão, Volume Específico e Temperatura. Energia Interna e Entalpia específicas. Calor Específico. Modelo para substância incompressível. Processos com substâncias gasosas. Constante Universal dos Gases. Gases ideais. Processos politrópicos com gases ideais.
4. Primeira Lei da Termodinâmica aplicada a volumes de controlo:
Definição de Volume de Controlo. Balanços de massa e Energia. Definição de caudal volúmico e caudal mássico. Análise de Volume de Controlo em Regime Estacionário.
5. Segunda Lei da Termodinâmica e Entropia:
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.
6. Apresentação dos principias ciclos termodinâmicos:
Ciclo de Rankine, ciclo de Bryton, ciclo frigorífico.
Mecânica dos Fluídos
1. Conceitos introdutórios:
Conceito de fluido; Continuidade da matéria; Leis básicas da Física; Noção de caudal volúmico e mássico; Propriedades dos fluidos.
2. Distribuições de pressão hidrostática:Equação fundamental da hidrostática; Forças hidrostáticas em superfícies planas simétricas; Impulsão; Noção de estabilidade de corpos no seio de fluidos; aplicações.
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.
5. Escoamento viscoso em condutas:
Perdas por atrito em escoamento laminar e turbulento; perdas de carga localizadas; determinação de perdas de carga em condutas; associação de condutas; curva da instalação; 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 três testes, a avaliação de cada teste terá de ter obrigatoriamente igual ou superior a 8 valores e a avaliação combinada dos três testes calculada pela fórmula apresentada abaixo superior a 10 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 10 valores.
Os alunos com nota superior a 16 no exame terão de realizar uma prova oral ou terão a classificação de 16 valores.
CF = 0,3 x CT1 + 0,4 x CT2 + 0,3 x CT3;
CF – Classificação Final,
CT1 – Classificação do Teste 1,
CT2 – Classificação do Teste 2,
CT3 – Classificação do Teste 3.
Horáiio de Dúvidas:
Segunda Feiras 15:30 -17:00, gabinete D113