PLANO DE ENSINO |
2025/2 |
CURSO |
Engenharia Mecânica |
ESTRUTURA CURRICULAR |
Engenharia Mecânica Par046/22 |
PROFESSOR |
Valdeci Jose Costa |
DISCIPLINA |
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Nome |
Cód. |
Sem. |
Créditos |
C. Horária |
Transferência de Calor |
0-19855 |
6º |
4 |
80 |
EMENTA |
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Introdução à condução. Condução de calor unidimensional em regime permanente. Condução de calor bidimensional em regime permanente. Condução de calor em regime transiente. Transferência de calor por radiação. Fundamentos da convecção. Convecção forçada sobre superfícies externas. Convecção forçada no interior de tubos e de dutos. Convecção natural. Introdução aos métodos numéricos para solução de problemas de transferência de calor. |
OBJETIVO GERAL |
Desenvolver no acadêmico a habilidade de sistematização, interpretação e abstração dos conteúdos propostos, buscando a solidificação e aplicação de conhecimentos adquiridos em problemas práticos relacionados as áreas de concentração do curso e rotineiros nos setores da economia. Estabelecer as devidas relações entre os conteúdos estudados com as demais áreas de conhecimento do curso. |
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
1. Abstrair conceitos básicos relativos à disciplina. 2. Aplicar corretamente as equações de conservação a problemas propostos. 3. Definir corretamente as grandezas adimensionais utilizadas na solução de problemas práticos. 4. Resolver corretamente problemas de aplicação a situações rotineiras ligadas a transferência de calor e massa. 5. Abstrair os conceitos de transferência de calor e massa de modo a explicar a física das situações reais ligadas ao tema. 6. Possibilitar ao acadêmico o contato com temas relevantes ligados a transferência de calor, bem como torná-los aptos a entender problemas desta natureza aplicados a área de engenharia. 7. Resolver corretamente os problemas propostos, demonstrando rigor de raciocínio e precisão nos cálculos. |
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO |
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UN. |
CONTEÚDOS |
C.H. |
1 |
INTRODUÇÃO: CONDUÇÃO, CONVECÇÃO E RADIAÇÃO |
8 |
2 |
INTRODUÇÃO A CONDUÇÃO – A EQUAÇÃO DE DIFUSÃO DO CALOR |
8 |
3 |
CONDUÇÃO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE |
8 |
4 |
CONDUÇÃO BIDIMENSIONAL EM REGIME ESTACIONÁRIO |
8 |
5 |
CONDUÇÃO TRANSIENTE |
8 |
6 |
INTRODUÇÃO A CONVECÇÃO |
8 |
7 |
ESCOAMENTO EXTERNO |
8 |
8 |
ESCOAMENTO INTERNO |
8 |
9 |
CONVECÇÃO NATURAL |
8 |
10 |
TROCADORES DE CALOR |
8 |
|
TOTAL DE HORAS |
80 h |
* |
Estratégias:*Descrição das Estratégias: AEX - Aula expositiva dialogada; APE – Atividades Práticas Extraclasse; ARM – Aula com Recursos Multimídia; DG – Dinâmicas de Grupo; DM – Dramatização; EC – Estudo de Caso; ED - Estudo Dirigido; ET – Estudo de Texto; EX – Exercício de Fixação; FR – Fórum; LAB – Aula em Laboratório; MAC - Mapeamento Conceitual; PAL – Palestra; SE – Seminário; SI – Simulação; TG - Trabalho em Grupo; TIG – Trabalho Integrado e em Grupo; TI - Trabalho Individual; VT - Visitas Técnicas. TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação; ARS - Aula de forma remota e síncrona utilizando plataforma digital. |
SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO |
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CONHECIMENTOS |
Avaliações escritas individuais e presenciais. |
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HABILIDADES |
Raciocínio rápido e eficiente, habilidade da pesquisa e empreendedorismo nas atividades e atitudes. Cientificidade e capacidade de trabalho em grupo ou individual. |
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ATITUDES |
Colaboração e envolvimento com o grupo, iniciativa, participação, mostrar atitudes positivas diante dos trabalhos e exercícios propostos pelo professor dentro e fora de sala de aula, disciplina, assiduidade e respeito. |
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OUTRAS |
* |
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DATAS PREVISTAS |
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Avaliação |
Unidades |
C |
H |
A |
Valor |
Data |
Recuperação |
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Sim |
Data |
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Avaliação 1 |
Caps 1, 2 e 3 |
x |
x |
x |
3.0 |
A definir |
x |
A definir |
||||
Avaliação 2 |
Caps 4. 5 e 6 |
x |
x |
x |
3.0 |
A definir |
x |
A definir |
||||
Avaliação 3 |
Caps 7, 8, 9 e 10 |
x |
x |
x |
3.0 |
A definir |
|
|
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Inegrativa |
* |
|
|
|
1.0 |
A definir |
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA |
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1 |
INCROPERA, Frank P.; DEWITT, David P.; BERGMAN, Theodore L.; LAVINE, Adrienne S. Fundamentos de transferência de calor e de massa. São Paulo: Livros Técnicos E Científicos Editora S. A, 2011. 643p. ISBN 9788521615842 |
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2 |
BIRD, R. Byron; STEWART, Warren E.; LIGHTFOOT, Edwin N. Fenômenos de transporte. 2. ed. São Paulo: LTC, 2011. 838 p. ISBN 8521613938 |
|||||||||||
3 |
YUNUS A. ÇENGEL; JOHN M. CIMBALA; JOHN M. CIMBALA. Mecânica dos fluidos. 3. Porto Alegre. PDF. ISBN 9788580554915. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554915. |
|||||||||||
4 |
YUNUS A. ÇENGEL; AFSHIN J. GHAJAR; AFSHIN J. GHAJAR. Tranferência de calor e massa. 4. Porto Alegre. PDF. ISBN 9788580551280. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788580551280. |
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR |
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1 |
FRANK KREITH; RAJ M. MANGLIK; MARK S. BOHN; MARK S. BOHN; RAJ M. MANGLIK. Princípios de transferência de calor. 2. São Paulo. PDF. ISBN 9788522122028. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122028. |
|||||||||||
2 |
ELÍ WILFREDO ZAVALETA AGUILAR.; JOSÉ ROBERTO SIMÕES MOREIRA. Fundamentos de transferência de calor para engenharia. 1. Rio de Janeiro. E-Book. ISBN 9788521638520. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788521638520. |
|||||||||||
3 |
MALISKA, Clovis R. Transferência de calor e mecânica dos fluidos computacional: fundamentos e coordenadas generalizadas. 2.ed.rev. e ampl. Rio de Janeiro: Livros Técnicos E Científicos Editora S. A, 2014. 424 p. |
|||||||||||
4 |
JAMES R. WELTY; GREGORY L. RORRER; DAVID G. FOSTER; DAVID G. FOSTER; GREGORY L. RORRER. Fundamentos de transferência de momento, de calor e de massa. 6. Rio de Janeiro. E-Book. ISBN 9788521634201. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788521634201. |
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5 |
BIANCA THAÍS DALBERTO.; LUANA SANTANA DOS SANTOS; NIVEA DE LIMA DA SILVA. Operações unitárias de transferência de calor e massa. 1. Porto Alegre. PDF. ISBN 9786556902371. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9786556902371. |
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obs: |
Para a atenticação do plano de ensino |
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