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Escola Politécnica
 
Engenharia Metalúrgica e Materiais
 
Disciplina: PMT3313 - Fenômenos de Transportes em Engenharia Metalúrgica e de Materiais
Transport Phenomena in Metallurgical and Materials Engineering

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2016 Desativação: 31/12/2020

Objetivos
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de: 
(a) definir os conceitos relativos ao transporte de quantidade de movimento, massa, energia e espécies químicas;
(b) identificar os fenômenos de transporte importantes nos processos da engenharia metalúrgica e de materiais e
(c) calcular os parâmetros cinéticos relacionados aos fluxos de massa, quantidade de movimento, energia e espécies químicas.
 
At the end of the course, the student should:
(a) define the main concepts related to momentum, mass, heat, and chemical species transfer;
(b) identify the important transport phenomena in the metallurgical and materials engineering processes, and
(c) calculate the kinetic parameters related to mass, momentum, energy and chemical species transfer.
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
1481416 - Marcelo de Aquino Martorano
 
Programa Resumido
1. Introduction. 2. Momentum Transfer. 3. Heat Transfer. 4.  Mass Transfer.
 
1. Introduction. 2. Momentum Transfer. 3. Heat Transfer. 4. Mass Transfer.
 
 
Programa
1.Introdução. 
2. Transporte de Quantidade de Movimento. 2.1 Lei de Newton e Coeficiente de Viscosidade. 2.2 Equações Gerais do Escoamento. 2.3 Análise Dimensional e Similaridade. 2.4 Escoamentos Internos ou Confinados. 2.5 Escoamento em Meios Porosos. 2.6 Escoamentos Externos em Corpos Submersos. 2.7 Análise do Escoamento em Reatores.
3. Transporte de Calor. 3.1 Introdução. 3.2 Lei de Fourier e Condutividade Térmica. 3.3 Equações Gerais do Transporte de Calor. 3.4. Transporte de Calor por Condução. 3.5 Transporte de Calor por Convecção. 3.6 Solidificação de Metais. 3.7 Transporte de Calor por Radiação.
4. Transporte de Massa. 4.1 Introdução 4.2 Difusão e Lei de Fick. 4.3 Equações Gerais do Transporte de Espécies Químicas. 4.4 Difusão nos Sólidos. 4.5 Transporte de Massa por Convecção.
 
1. Introduction.
2. Momentum Transfer. 2.1 Newton´s Law and Coefficient of Viscosity. 2.2 Governing Equations of Fluid Flow. 2.3 Dimensional Analysis and Similarity. 2.4 Internal Flows. 2.5 Flow in Porous Media. 2.6 External Flows. 2.7 Fluid Flow in Reactors.
3. Heat Transfer. 3.1 Introduction. 3. Fourier´s Law and Thermal Condutcivity. 3.3 Governing Equations of Heat Transfer. 3.4. Conduction Heat Transfer. 3.5 Convection Heat Transfer. 3.6 Solidification of Metals. 3.7 Radiation Heat Transfer.
4. Mass Transfer. 4.1 Introduction 4.2 Difusion Coefficient and Fick´s Law. 4.3 Governing Equations of Chemical Species Transfer. 4.4 Diffusion in Solids. 4.5 Convection Mass Transfer.
 
 
Avaliação
     
Método
Três provas individuais realizadas em sala de aula.
Critério
A Média Final (MF) será calculada da seguinte forma:
M = (P1+P2+P3)/3 maior ou igual a 5,0 (para aprovação)
P1, P2 e P3 = notas das provas
Norma de Recuperação
Terá direito à recuperação o aluno que tiver nota 0,3=O aluno deverá realizar uma prova escrita individual sobre toda a matéria do semestre.
O aluno será aprovado quando (M+R)/2 >= 5, onde R é a nota da recuperação.
 
Bibliografia
     
    (1) Poirier, D.R.; Geiger, G.H. - “Transport Phenomena in Materials Processing", TMS, Warrendale, Pennsylvania, USA, 1994.
    (2) Incropera, F.P.; DeWitt, D.P. – “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, John Wiley & Sons, New York, 1996.
    (3) Bird, R.B.; Stewart, W.E. - “Transport Phenomena", John Wiley & Sons, New York, 2002.
    (4) Munson, B.R.; Young , D.F.; Okiishi, T.H. – “Fundamentals of fluid mechanics”, John Wiley & Sons, New York, 1999.
    (5) Bennet, C.O.; Meyers, J.E. - “Fenômenos de Transporte", McGraw Hill, New York, 1978
    (6) International Atomic Energy Agency “Internal pressurized water reactor simulator manual” Training course series 65, AIEA: Vienna, 2017.

 

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