| Politecnico di Torino | |||||||||||||||||
| Anno Accademico 2015/16 | |||||||||||||||||
| 01QTLIV Computational models for thermo-fluid networks |
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Dottorato di ricerca in Energetica - Torino |
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Obiettivi dell'insegnamento
PERIODO: MARZO 2016
Obiettivi dell'insegnamento Nel Corso ci si propone di illustrare in una forma unificata i fondamenti e le applicazioni del calcolo fluidodinamico e termico di reti di condotti che trasportano nello spazio fluidi in pressione, con particolare attenzione a quelle che uniscono l'estensione spaziale alla complessità topologica. Questo argomento è di particolare interesse per i più diversi settori dell'ingegneria quando si studiano impianti e sistemi che distribuiscono fluidi in pressione; in particolare saranno analizzati, applicando il medesimo metodo unificato e mettendone in evidenza le peculiarità specifiche, reti di aria compressa ed acqua come gli acquedotti, reti di gas a bassa ed a media pressione, sistemi di distribuzione del carburante negli aeromobili, impianti di riscaldamento urbano, impianti di ventilazione per utenze civili, industriali e per le grandi opere in sotterraneo come le gallerie autostradali, ferroviarie e le miniere e reti per la protezione antincendio. Nel corso delle lezioni si intendono fornire gli strumenti analitici e critici per acquisire padronanza nella formulazione dei modelli di questi sistemi e nella loro utilizzazione |
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Programma
Obiettivi dell'insegnamento
Nel Corso ci si propone di illustrare in una forma unificata i fondamenti e le applicazioni del calcolo fluidodinamico e termico di reti di condotti che trasportano nello spazio fluidi in pressione, con particolare attenzione a quelle che uniscono l'estensione spaziale alla complessità topologica. Questo argomento è di particolare interesse per i più diversi settori dell'ingegneria quando si studiano impianti e sistemi che distribuiscono fluidi in pressione; in particolare saranno analizzati, applicando il medesimo metodo unificato e mettendone in evidenza le peculiarità specifiche, reti di aria compressa ed acqua come gli acquedotti, reti di gas a bassa ed a media pressione, sistemi di distribuzione del carburante negli aeromobili, impianti di riscaldamento urbano, impianti di ventilazione per utenze civili, industriali e per le grandi opere in sotterraneo come le gallerie autostradali, ferroviarie e le miniere e reti per la protezione antincendio. Nel corso delle lezioni si intendono fornire gli strumenti analitici e critici per acquisire padronanza nella formulazione dei modelli di questi sistemi e nella loro utilizzazione |
| Orario delle lezioni |
| Statistiche superamento esami |
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