Docenti: Raffaele Tuccillo. Contenuti: Termodinamica delle Macchine. Fluidodinamica delle Macchine.

Centraline Oleodinamiche

Equazioni fluidodinamiche integrali e differenziali e meccanismi di scambio di lavoro e di propulsione; Moto nei condotti delle turbomacchine e delle macchine volumetriche; Fenomenologie tipiche delle macchine a fluido: perdite fluidodinamiche, cavitazione, stallo, riempimento di macchine volumetriche, etc. Criteri di similitudine - Curve caratteristiche di macchine motrici e operatrici; Tipologie ed ottimizzazione di stadi di turbomacchine; Studio aerodinamico delle schiere di pale; Flusso nelle turbomacchine radiali; Cenni sulla Fluidodinamica di sistemi reagenti - Turbomacchine multistadio; Sollecitazioni meccaniche e aerodinamiche nelle turbomacchine; Fenomeni pulsanti e riempimento delle macchine volumetriche; Esempi di fluidodinamica computazionale applicata alle turbomacchine.

Materiale didattico: Appunti disponibili sul sito web docenti: Termodinamica delle macchine, Analisi exergetica, Equazioni fluidodinamiche integrali, Stadio di compressore e turbina assiale, Similitudine delle turbomacchine, Equazioni fluidodinamiche differenziali ed applicazioni.

Obiettivi formativi. Obiettivi formativi Laurea Laurea Magistrale. Calendari d'Esame Laurea Laurea Magistrale.Le trasformazioni dei fluidi tecnici: lavoro scambiato, rendimento e potenza nelle fasi di compressione ed espansione. Principi di funzionamento delle macchine dinamiche e volumetriche. Le macchine dinamiche: macchine motrici turbine idrauliche e a fluido comprimibile ed operatrici pompe e compressori.

Elementi di macchine volumetriche operatrici pompe e compressori alternativi e rotativi. Elementi di scambio termico: conduzione, convezione e irraggiamento. Equazioni cardinali degli scambiatori di calore a superficie. Principali configurazioni costruttive degli scambiatori di calore. Elementi di base della termofluidodinamica con particolare riguardo alle trasformazioni dei fluidi tecnici operanti nelle macchine e nei processi industriali; principi di funzionamento, campi di applicazione e criteri di scelta delle macchine motrici ed operatrici e delle apparecchiature di scambio termico.

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Realizzazione e gestione del sito a cura di Michele Manno. Ingegneria Energetica. Laurea Laurea Magistrale. Laurea Laurea Magistrale Laurea valido fino all'A. Energia Tor Vergata Ministero Erasmus. Macchine 6 CFU. Le apparecchiature di scambio termico Elementi di scambio termico: conduzione, convezione e irraggiamento. Risultati d'apprendimento previsti Elementi di base della termofluidodinamica con particolare riguardo alle trasformazioni dei fluidi tecnici operanti nelle macchine e nei processi industriali; principi di funzionamento, campi di applicazione e criteri di scelta delle macchine motrici ed operatrici e delle apparecchiature di scambio termico.

Testi di riferimento M. Gambini M. Covid esami, lauree, tasse. Emergenza CovidFluidodinamica delle macchine. Mauro Villarini Introduzione alle turbomacchine e alla teoria della similitudine. AA Fluidodinamica celle macchine. Mauro Villarini.

Un parametro che permette di valutare quanto gli effetti. La Forza viscosa segue la formulazione di Newton:. Da cui:. Il numero di Re esprime il rapporto tra le azioni di inerzia perturbanti e quelle viscose regolarizzanti :.

Molti autori suggeriscono:. Tutti i fluidi sono comprimibili, essi riducono il loro volume. Questo avviene anche se in maniera modesta anche per. Per un gas in condizioni adiabatiche:.

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Regimi di moto subsonico. Numero di Mach Ma. Efflussi del Fanno. Si consideri un condotto fisso in cui si sviluppi un efflusso. Se vi sono attriti, questi dissipano energia in calore. Efflussi del Fanno e del Reylegh. Schiere Palettate. Si definiscono schiere palettate insiemi regolari di pale. Una fissa alla cassa chiamata statorica.

Quella statorica ha il compito di produrre trasformazioni energetiche nel fluido necessarie al corretto funzionamento. Schiere Statoriche. Le schiere palettate statoriche possono essere:. Accelleranti in questo caso vengono utilizzate nelle macchine motrici per trasformare la caduta entalpica del fluido in energia cinetica.

Sapendo che. Si ottiene quindi.

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Ricordando che:. Nota la portata, lo stato del fluido a monte, la pressione a valle e la trasformazione politropica as esempio adiabatica :. Condotto solo convergente.

Equazioni di Hugoniot.

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Prendiamo Eq. Tale prima espressione di Hugoniot per flussi adiabatici isoentropici di fluidi comprimibili :. La terza equazione di Hugoniot valida per gas per efflussi adiabatici reali non isoentropici. Eq Energia in forma termica.Salta al contenuto principale. Temi di ricerca. Aeroacustica delle turbomacchine. Aerodinamica instazionaria dei combustori aeronautici a basse emissioni inquinanti. Aerotermodinamica dei motori aeronautici.

Aerotermodinamica e progettazione delle turbomacchine. Biocombustibili per applicazione su MCI. Controllo della transizione e della separazione dello strato limite e delle scie palari.

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Controllo e riduzione delle emissioni inquinanti di MCI. Fluidodinamica ambientale. Gassificazione di biomasse. Impatto ambientale di veicoli stradali nelle condizioni di reale utilizzazione. Indagini sperimentali e teoriche su componenti del sistema di aspirazione e scarico di motori a combustione interna. Metodi di simulazione delle turbomacchine. Motori a combustione interna alternativi. Ottimizzazione fluidodinamica dei componenti delle turbine a gas per propulsione aerea e produzione energetica.

Previsione numerica di processi di combustione turbolenta. Procedure di ottimizzazione. Progettazione di turbine idrauliche, eoliche e di microturbine a gas. Progetto integrato aerodinamico-aeroacustico di ventilatori e soffianti. Simulazione e diagnostica di motori per la propulsione navale. Sviluppo di profili di turbina ad elevato carico per applicazioni aeronautiche. Turbosovralimentatori per applicazione automobilistica. Lingue English Italiano.Punti Premium: Venduto e spedito da IBS.

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Quindi la portata si mantiene costante lungo tutto il condotto e S e v risultano inversamente proporzionali tra di loro. Viene praticato un foro 2 metri sotto al livello dell'acqua e ne fuoriesce un getto che arriva a colpire il piano orizzontale ad una certa distanza d dal serbatoio stesso. Lo svolgimento dell'esercizio lo trovi qui: esercizio sulla legge di Torricelli.

Determinare la sezione del condotto sapendo che essa si mantiene costante lungo tutta la conduttura. Lo svolgimento dell'esercizio lo trovi qui: calcolo della sezione di un condotto.

Informazioni sul corso

Lo svolgimento dell'esercizio lo trovi qui: esercizio sull'equazione di Bernoulli. Lo svolgimento dell'esercizio lo trovi qui: applicazione della legge di Bernoulli. Lo svolgimento dell'esercizio lo trovi qui: condotto a sezione variabile.

Lo svolgimento dell'esercizio lo trovi qui: esercizio sulla legge di Bernoulli. Lo svolgimento dell'esercizio lo trovi qui: teorema di Bernoulli applicato ad un condotto orizzontale. Considerare la pressione atmosferica pari a 1 atm.

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Lo svolgimento dell'esercizio lo trovi qui: esercizio con teorema di Torricelli e legge di Stevino. La sezione del tubo al primo estremo vale 2 cm 2mentre la sezione al secondo estremo, quello rialzato, vale 0,5 cm 2.

Termofluidodinamica delle macchine - a.a. 2016/2017

Lo svolgimento dell'esercizio lo trovi qui: Bernoulli e conduttura inclinata in cui scorre dell'acqua. Nei due punti indicati in figura, ovvero prima della strozzatura e lungo la strozzatura, sono posizionati due manometri che misurano la pressione del fluido. Lo svolgimento dell'esercizio lo trovi qui: esercizio sul venturimetro. Lo svolgimento dell'esercizio lo trovi qui: pompe con portata diversa.

Si esamini successivamente il caso di un piccolo recipiente d'acqua di forma cilindrica che abbia diametro pari a 0,10 m e di altezza pari a 0,20 m. Viene praticato un foro dalla superficie di 1 cm 2 lateralmente ed in corrispondenza della base. Determinare l'altezza del livello dell'acqua contenuta nel recipiente ed il tempo impiegato per svuotarsi completamente.

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Turbomacchine multistadio. Stadi di turbine. Stadi di compressore. Perdite di carico ripartite e concentrate; coefficienti di efflusso. Applicazioni con codici CFD-3D. Prerequisiti Laurea triennale. Introduzione alla simulazione di sistemi termofluidodinamici con l'utilizzo di codici di fluidodinamica computazionale tridimensionale.

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