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Corso su Temperatura, Pressione e Calore
Più di 2 milioni di studenti in tutto il mondo

Corso su Temperatura, Pressione e Calore

Padroneggiare la scienza e l'ingegneria della temperatura, della pressione e del calore — dai principi termodinamici fondamentali all'analisi delle apparecchiature reali. Questo corso fornisce agli ingegneri e ai professionisti tecnici gli strumenti quantitativi per progettare, valutare e risolvere i problemi dei sistemi termici e in pressione. Sia che si lavori con caldaie, scambiatori di calore o recipienti in pressione, si acquisirà la solida competenza tecnica richiesta dall'industria.

Dedika per aziende

Cosa imparerai:

  • Applicare i quattro principi della termodinamica per analizzare il comportamento dell'energia nei sistemi industriali.

  • Calcolare i tassi di trasferimento del calore usando la legge di Fourier, la legge di raffreddamento di Newton e l'equazione di Stefan-Boltzmann.

  • Interpretare diagrammi di fase, tabelle del vapore ed equazioni di stato dei gas reali per i calcoli di processo.

  • Progettare e valutare recipienti a pressione, sistemi di sicurezza e reti di tubazioni utilizzando standard ingegneristici riconosciuti.

  • Eseguire bilanci di energia e di massa su caldaie, scambiatori di calore, compressori e cicli frigoriferi.

  • Utilizzare l'analisi pinch, i metodi exergetici e i principi della strumentazione per ottimizzare l'efficienza dei sistemi termici.

Come studi in modo pratico Corso su Temperatura, Pressione e Calore

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Per te che sei un'azienda e vuoi formare il tuo team

Su Dedika per aziende, il corso include esercizi ed esempi personalizzati sul tuo business e secondo le esigenze della tua azienda.

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Contenuto del corso

8 Capitoli • 40 LezioniDurata tra 4 e 360 ore (decidi tu)

Capitolo 1Vedi dettagli

Fondamenti di scienza termica

  • Lezione 1 • Natura del calore e della temperatura

    Distingue il calore come trasferimento di energia dalla temperatura come proprietà scalare. Ancora tutte le successive analisi termiche a un inquadramento concettuale corretto.

  • Lezione 2 • Stati della materia e comportamento di fase

    Esamina gli stati solido, liquido, gassoso e plasma e come l'energia termica guidi le transizioni di fase. Prepara gli studenti a interpretare i diagrammi di fase introdotti più avanti.

  • Lezione 3 • Scale di temperatura e conversioni

    Tratta le scale Celsius, Fahrenheit, Kelvin e Rankine e le loro formule di interconversione. Sviluppa la fluidità numerica necessaria per tutto il lavoro quantitativo successivo.

  • Lezione 4 • Unità, dimensioni e misurazione

    Stabilisce i sistemi di unità SI e imperiali per le grandezze termiche e introduce l'incertezza di misura. Garantisce la coerenza dimensionale in tutti i calcoli.

  • Lezione 5 • Fondamenti di pressione

    Definisce la pressione come forza per unità di area e introduce la pressione manometrica, assoluta e differenziale. Fornisce il quadro di misura utilizzato durante l'intero corso.

Capitolo 2Vedi dettagli

Leggi e principi della termodinamica

  • Lezione 1 • Terzo principio e zero assoluto

    Afferma che l'entropia tende a un minimo al tendere della temperatura allo zero assoluto. Chiarisce perché lo zero assoluto sia irraggiungibile nella pratica.

  • Lezione 2 • Principio zero ed equilibrio termico

    Spiega l'equilibrio termico e la proprietà transitiva che definisce la misura della temperatura. Stabilisce la base logica per tutti i termometri.

  • Lezione 3 • Processi e cicli termodinamici

    Classifica i processi isotermi, adiabatici, isobarici e isocori e li rappresenta su diagrammi P-V. Prepara gli studenti all'analisi dei cicli nei capitoli successivi.

  • Lezione 4 • Primo principio: conservazione dell'energia

    Presenta l'energia interna, il lavoro e il calore come componenti dell'equazione di bilancio energetico. Gli studenti calcolano le variazioni di energia in sistemi chiusi e aperti.

  • Lezione 5 • Secondo principio ed entropia

    Definisce l'entropia e la direzionalità dei processi spontanei. Collega l'aumento di entropia ai limiti pratici del rendimento delle macchine termiche.

Capitolo 3Vedi dettagli

Meccanismi di trasmissione del calore

  • Lezione 1 • Radiazione: legge di Stefan-Boltzmann

    Spiega la trasmissione del calore per radiazione usando emissività, assorbività e la legge di Stefan-Boltzmann. Affronta la radiazione in contesti industriali ad alta temperatura.

  • Lezione 2 • Conduzione: legge di Fourier

    Deriva la legge di Fourier e la applica a pareti piane, cilindri e materiali compositi. Introduce la conducibilità termica come proprietà del materiale.

  • Lezione 3 • Convezione: legge di Newton del raffreddamento

    Introduce i coefficienti di scambio termico convettivo e la legge di Newton del raffreddamento per convezione forzata e naturale. Collega il moto del fluido ai tassi di rimozione del calore.

  • Lezione 4 • Resistenza termica e isolamento

    Modella il flusso di calore attraverso materiali stratificati usando reti di resistenze termiche. Consente agli studenti di progettare e valutare sistemi di isolamento.

  • Lezione 5 • Analisi combinata della trasmissione del calore

    Integra tutte e tre le modalità nel calcolo del coefficiente globale di scambio termico. Gli studenti risolvono problemi multimodali rappresentativi di apparecchiature reali.

Capitolo 4Vedi dettagli

Pressione dei fluidi e statica dei fluidi

  • Lezione 1 • Forze su superfici immerse

    Calcola le forze idrostatiche risultanti e le posizioni del centro di pressione su superfici piane e curve. Supporta l'analisi strutturale di serbatoi e paratoie.

  • Lezione 2 • Distribuzione della pressione idrostatica

    Deriva l'equazione idrostatica e la applica alla variazione della pressione con la profondità. Stabilisce la relazione pressione-profondità utilizzata nella progettazione dei recipienti.

  • Lezione 3 • Manometria e misura della pressione

    Tratta manometri a U, inclinati e differenziali per misurare pressioni manometriche e differenziali. Collega i dispositivi di misura al monitoraggio di processo.

  • Lezione 4 • Spinta di galleggiamento e principio di Archimede

    Applica il principio di Archimede ai corpi galleggianti e immersi e all'analisi di stabilità. Pertinente al galleggiamento delle apparecchiature e al rilevamento del livello di liquido.

  • Lezione 5 • Pressione in sistemi gassosi confinati

    Esamina il comportamento della pressione in recipienti sigillati usando le ipotesi di gas ideale e reale. Collega la statica dei fluidi alle applicazioni delle leggi dei gas nel capitolo successivo.

Capitolo 5Vedi dettagli

Leggi dei gas e proprietà termodinamiche

  • Lezione 1 • Calori specifici ed entalpia

    Definisce i calori specifici a pressione costante e a volume costante e il loro rapporto gamma. Consente il calcolo dell'entalpia e dell'energia interna per i gas.

  • Lezione 2 • Tabelle del vapore e consultazione delle proprietà

    Guida gli studenti attraverso le tabelle del vapore saturo e surriscaldato per estrarre le proprietà termodinamiche. Supporta direttamente l'analisi di caldaie e turbine.

  • Lezione 3 • Comportamento dei gas reali ed equazioni di stato

    Introduce il fattore di comprimibilità Z e le equazioni di van der Waals e di Peng-Robinson. Quantifica le deviazioni dal comportamento ideale ad alta pressione o bassa temperatura.

  • Lezione 4 • Diagrammi di fase e punti critici

    Interpreta i diagrammi P-T e P-v, inclusi i punti tripli e i punti critici. Consente la previsione dello stato di fase in qualsiasi condizione data.

  • Lezione 5 • Legge dei gas ideali e applicazioni

    Deriva la legge dei gas ideali dalle leggi di Boyle, Charles e Avogadro e la applica ai calcoli di processo. Stabilisce il modello di gas di riferimento.

Capitolo 6Vedi dettagli

Sistemi e apparecchiature termiche

  • Lezione 1 • Cicli di refrigerazione e a pompa di calore

    Applica l'analisi del ciclo a compressione di vapore alle configurazioni di refrigerazione e pompa di calore. Gli studenti calcolano il COP e identificano opportunità di miglioramento delle prestazioni.

  • Lezione 2 • Sistemi di combustione e forni

    Tratta la combustione stechiometrica, l'eccesso d'aria e i calcoli del calore rilasciato nei forni. Collega la chimica dei combustibili alla potenza termica nel riscaldamento industriale.

  • Lezione 3 • Caldaie e generazione di vapore

    Esamina i progetti di caldaie a tubi di fumo e a tubi d'acqua e le loro equazioni di bilancio energetico. Collega la generazione di vapore al riscaldamento industriale e alle applicazioni di potenza.

  • Lezione 4 • Scambiatori di calore: progettazione e analisi

    Tratta scambiatori a fascio tubiero, a piastre e a doppio tubo usando i metodi LMTD e NTU. Gli studenti dimensionano gli scambiatori per carichi termici specificati.

  • Lezione 5 • Compressori e dispositivi di espansione

    Analizza il lavoro di compressione isoentropico e politropico e il comportamento delle valvole di espansione. Supporta la progettazione di sistemi di refrigerazione e trattamento gas.

Capitolo 7Vedi dettagli

Sistemi in pressione e sicurezza

  • Lezione 1 • Gestione delle sollecitazioni termiche e della dilatazione

    Quantifica la dilatazione termica in tubazioni e recipienti e introduce giunti e lira di dilatazione. Previene il cedimento strutturale dovuto a dilatazione termica vincolata.

  • Lezione 2 • Scarico di pressione e protezione da sovrapressione

    Tratta il dimensionamento di valvole di sicurezza, dischi di rottura e valvole di scarico per scenari di sovrapressione. Assicura che gli studenti possano specificare dispositivi di protezione per sistemi di processo.

  • Lezione 3 • Principi di progettazione dei recipienti a pressione

    Introduce le sollecitazioni circonferenziali e longitudinali e i calcoli dello spessore di parete per recipienti cilindrici. Fornisce la base strutturale per una progettazione sicura dei recipienti.

  • Lezione 4 • Perdita di carico e flusso nelle tubazioni

    Applica le equazioni di Darcy-Weisbach e di Hazen-Williams per calcolare la perdita di carico nelle reti di tubazioni. Collega il progetto idraulico alla gestione della pressione di sistema.

  • Lezione 5 • Prove di pressione e controlli

    Descrive le procedure di prova di pressione idrostatica e pneumatica e i metodi di esame non distruttivo. Supporta la verifica dell'integrità delle apparecchiature in pressione.

Capitolo 8Vedi dettagli

Analisi termica e della pressione avanzata

  • Lezione 1 • Transitori dinamici di pressione

    Modella il colpo d'ariete, i picchi di pressione e la dinamica dei sistemi di scarico nelle reti di tubazioni. Prepara gli studenti a prevenire e mitigare i danni da transitori di pressione.

  • Lezione 2 • Flusso bifase ed ebollizione

    Analizza i regimi di flusso, la frazione di vuoto e lo scambio termico nei sistemi bifase. Fondamentale per la generazione di vapore, la refrigerazione e le apparecchiature di processo chimico.

  • Lezione 3 • Conduzione termica transitoria

    Applica i metodi della capacità concentrata e dei diagrammi di Heisler a problemi di conduzione dipendenti dal tempo. Affronta scenari di avviamento, spegnimento e shock termico.

  • Lezione 4 • Ottimizzazione energetica del sistema

    Applica l'analisi pinch e i metodi exergetici per identificare e ridurre le perdite di energia nei sistemi termici. Favorisce miglioramenti dell'efficienza nelle operazioni industriali.

  • Lezione 5 • Metodi numerici nell'analisi termica

    Introduce gli approcci alle differenze finite e agli elementi finiti per risolvere complessi problemi di scambio termico. Consente agli studenti di utilizzare efficacemente gli strumenti di simulazione.

Certificazione

Il tuo certificato valido di completamento

Questo corso è per te:

  • Ingegneri meccanici che cercano una padronanza più approfondita dei fondamenti dei sistemi termici.

  • Ingegneri di processo che lavorano regolarmente con apparecchiature industriali in pressione.

  • Tecnici della manutenzione pronti a passare a ruoli diagnostici di livello ingegneristico.

  • Neolaureati in discipline STEM che colmano il divario tra teoria accademica e industria.

  • Auditor energetici che desiderano una solida preparazione tecnica in calore e pressione.

  • Professionisti provenienti dall'edilizia o dalla manifattura che transitano verso l'ingegneria di processo.

Cosa dicono i nostri studenti

Le sue lezioni sono perfette. Ho acquistato il pacchetto annuale e finalmente ho l'opportunità di seguire diversi argomenti di mio interesse senza dover cambiare piattaforma... vi ringrazio per tutto quello che fate, vi ho già raccomandati ad altre persone...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudente di Marketing Digitale
Mi piace come le lezioni vanno dritte al punto e come riesco a cambiare capitoli e saltare contenuti di cui non ho bisogno.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentessa di Fotografia
Mi piace il contenuto e il modo di presentazione e trascrizione dei video, che accelera il processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentessa di Nail Design
La piattaforma è veloce, semplice da usare. La diversità dei contenuti e i video complementari aiutano molto nell'apprendimento.
André Felipe
André FelipeStudente di Prompt Engineering

Principali percorsi formativi

FAQ

Chi è Dedika?

Il certificato è valido in Italia?

I corsi sono gratuiti?

Qual è il carico di lavoro del corso?

Come sono strutturati i corsi?

Come funzionano i corsi?

Qual è la durata dei corsi?

Qual è il costo o il prezzo dei corsi?

Cos’è un corso EAD o online e come funziona?

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