Gino IANNACE
Insegnamento di FISICA TECNICA
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in ARCHITETTURA
SSD: ING-IND/11
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00
Periodo di Erogazione: Secondo Quadrimestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | 1) I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA TERMODINAMICA 2) LE PROPRIETÀ DELLE SOSTANZE PURE 3) IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA PER I SISTEMI CHIUSI 4) IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA PER I SISTEMI APERTI 5) PROPRIETA’ E TRASFORMAZIONI ELEMENTARI DELL’ARIA UMIDA 6) LA CONDUZIONE 7) LA CONVEZIONE 8) IRRAGGIAMENTO |
| Testi di riferimento | Il testo di riferimento è: |
| Obiettivi formativi | L’insegnamento di Fisica Tecnica si prefigge l’obiettivo di fornire le conoscenze di base sulle discipline della termodinamica e della trasmissione del calore. Al termine del percorso formativo lo studente dovrà conoscere gli argomenti trattati e saper applicare le conoscenze acquisite ai fini dell'analisi energetica degli edifici e degli impianti dedicati al controllo del comfort termo-igrometrico in ambienti confinati. |
| Prerequisiti | Elementi di Fisica e Matematica di base. |
| Metodologie didattiche | L’insegnamento di Fisica Tecnica si articolerà in 48 ore di lezioni frontali, comprensive di 13 ore di esercitazione. |
| Metodi di valutazione | La verifica dell’apprendimento sarà effettuata tramite prove intercorso oppure tramite un esame di profitto finale. La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata mediante 3 prove scritte intercorso costituite da esercizi riguardanti tutto il programma dell’insegnamento. Ogni prova scritta intercorso avrà una durata diversa in funzione della parte di programma di riferimento; ad essa verrà assegnato un punteggio in trentesimi; il punteggio complessivo sarà la media aritmetica dei punteggi delle singole prove scritte intercorso. Lo studente che avrà ottenuto un punteggio complessivo di almeno 18/30 sarà esonerato dall’esame di profitto finale. L’esame di profitto finale (per gli studenti che non hanno partecipato/superato le prove intercorso) consisterà in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta sarà costituita da 5 esercizi riguardanti tutto il programma dell’insegnamento; essa avrà una durata di 1,5 ore; ad essa verrà assegnato un punteggio in trentesimi. La prova scritta risulterà superata solo nel caso di punteggio almeno pari a 18/30 e sarà propedeutica alla prova orale. La prova orale in aula si svolgerà con un colloquio articolato in domande riguardanti tutto il programma dell’insegnamento; essa mirerà a valutare la capacità dello studente di collegamenti critici, di sintesi, di esposizione e di uso del lessico specialistico. Alla prova orale sarà assegnato un punteggio in trentesimi. Il punteggio complessivo dell’esame di profitto finale sarà la media aritmetica dei punteggi della prova scritta e della prova orale e dovrà essere almeno pari a 18/30 per superare l’esame. Durante le prove scritte intercorso e la prova scritta finale sarà possibile consultare solo le tabelle ed i diagrammi forniti dal docente; sarà consentito l’uso della calcolatrice e non sarà consentito l’uso di PC, smart phone, tablet. |
| Altre informazioni | Saranno caricate sulla pagina web istituzionale dell’insegnamento e messe a disposizione degli studenti le slides usate durante le lezioni e tabelle/diagrammi per risolvere gli esercizi. |
| Programma del corso | 1) I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA TERMODINAMICA (8 ore di lezioni frontali): La termodinamica e l’energia. I sistemi chiusi e i sistemi aperti. Le forme di energia. Le proprietà di un sistema termodinamico. Lo stato e l’equilibrio. Le trasformazioni e i cicli termodinamici. La pressione. La temperatura. Le unità di misura e le cifre significative. 2) LE PROPRIETÀ DELLE SOSTANZE PURE (7 ore di lezioni frontali, incluse 3 ore di esercitazione): Le sostanze pure. Le fasi di una sostanza pura. I cambiamenti di fase delle sostanze pure. Diagrammi di stato per trasformazioni con cambiamento di fase. L’equazione di stato dei gas ideali. Energia interna, entalpia e calori specifici dei gas ideali. Energia interna, entalpia e calori specifici di liquidi. 3) IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA PER I SISTEMI CHIUSI (2,5 ore di lezioni frontali, inclusa 1 ora di esercitazione): Il calore. Il lavoro. Bilancio di massa e energia per i sistemi chiusi. 4) IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA PER I SISTEMI APERTI (2,5 ore di lezioni frontali, inclusa 1 ora di esercitazione): Il calore. Il lavoro. Il lavoro di pulsione. Il flusso convettivo di energia. Bilancio di massa e energia per i sistemi aperti. 5) PROPRIETA’ E TRASFORMAZIONI ELEMENTARI DELL’ARIA UMIDA (11 ore di lezioni frontali, incluse 2 ore di esercitazione): La composizione delle miscele di gas. Aria secca e aria atmosferica. Umidità specifica e umidità relativa. La temperatura di rugiada. Il diagramma psicrometrico. Il benessere termo igrometrico e il condizionamento dell’aria. Trasformazioni elementari per il condizionamento dell’aria: mescolamento adiabatico, semplice raffreddamento, raffreddamento con deumidificazione, semplice riscaldamento, riscaldamento con umidificazione. 6) LA CONDUZIONE (8 ore di lezioni frontali, incluse 4 ore di esercitazione): La conducibilità termica. La resistenza termica conduttiva. La conduzione termica stazionaria nelle pareti piane monostrato o multistrato. 7) LA CONVEZIONE (2 ore di lezioni frontali): Il fenomeno fisico della convezione forzata e naturale. Il coefficiente di scambio termico convettivo. 8) L’IRRAGGIAMENTO (7 ore di lezioni frontali, incluse 2 ore di esercitazione): La radiazione termica. Le proprietà radiative. Il corpo nero. Leggi di Stefan-Boltzmann, Planck e Wien. I corpi grigi. Il fattore di vista. La trasmissione di calore per irraggiamento tra superfici grigie e diffondenti. |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | 1) Fundamentals of Thermodynamics 2) Properties of pure substances 3) The first law of thermodynamics: closed systems 4) The first law of thermodynamics: open systems 5) MOIST AIR and Psychrometrics Applications 6) HEAT TRANSFER BY conduction 7) HEAT TRANSFER BY convection 8) HEAT TRANSFER BY radiation |
| Textbook and course materials | The reference book is: |
| Course objectives | The course of Applied Thermodynamics is aimed at providing students with the basic knowledge of thermodynamics and heat transfer together with their technical applications in the real world. At the end of the course the students should be able to understand the topics of the course and apply the knowledge in order to analyze the energy performance of buildings as well as heating, ventilation and air-conditioning systems. In particular, students have to be able to: |
| Prerequisites | Elements of Physics and Mathematics. |
| Teaching methods | The course consists of 48 hours of frontal lessons, including 13 hours of written exercises. |
| Evaluation methods | The learning assessment will be carried out through inter-course tests or through a final exam. The learning assessment may be carried out through 3 inter-course written tests consisting of exercises covering the entire teaching program. Each inter-course written test will have a different duration depending on the part of the program in question; it will be assigned a score out of thirtieths; the overall score will be the arithmetic mean of the scores of the individual inter-course written tests. Students who obtain an overall score of at least 18/30 will be exempted from the final exam. The final exam (for students who have not participated/passed the inter-course tests) will consist of a written test and an oral test. The written test will consist of 5 exercises covering the entire teaching program; it will last 1.5 hours; it will be assigned a score out of thirtieths. The written test will be passed only in the case of a score of at least 18/30 and will be preparatory to the oral test. The oral exam in the classroom will be conducted with an interview divided into questions regarding the entire teaching program; it will aim to evaluate the student's ability to make critical connections, summarize, present and use specialized vocabulary. The oral exam will be assigned a score out of thirtieths. The overall score of the final exam will be the arithmetic mean of the scores of the written test and the oral test and must be at least 18/30 to pass the exam. During the written tests and the final written test, it will be possible to consult only the tables and diagrams provided by the teacher; the use of the calculator will be permitted and the use of PCs, smart phones, tablets will not be permitted. |
| Other information | The Technical Physics course will consist of 48 hours of lectures, including 13 hours of exercises. Attendance is mandatory. In order to take the final exam, a minimum attendance percentage of 70% will be required. Attendance will be recorded in the classroom at the beginning of the lesson by students signing a special form provided by the teacher. |
| Course Syllabus | 1) Fundamentals of Thermodynamics (8 hours of frontal lessons): Properties of a thermodynamic system. Closed systems and open systems. The forms of energy. Transformations and thermodynamic cycles. Pressure. Temperature. Units and significant digits. 2) Properties of pure substances (7 hours of frontal lessons, including 3 hours of written exercises): Pure substances. Phases of pure substances. Phase changes of pure substances. Thermodynamic charts. Ideal gas equation of state. Internal energy, enthalpy and specific heat of ideal gases and liquids. 3) The first law of thermodynamics: closed systems (2,5 hours of frontal lessons, including 1 hour of written exercises): Heat. Work. Conservation of mass and energy for a closed system. 4) The first law of thermodynamics: open systems (2,5 hours of frontal lessons, including 1 hour of written exercises): Heat. Work. Flow work. Energy that accompanies the mass entering and exiting. Conservation of mass and energy for an open system. 5) MOIST AIR and Psychrometrics Applications (11 hours of frontal lessons, including 2 hours of written exercises): The composition of moist air. Dry air and atmospheric air. Absolute humidity and relative humidity. Dew point temperature. The psychrometric diagram. Thermo-hygrometric wellbeing and air conditioning. Transformations of moist air for air-conditioning. 6) HEAT TRANSFER BY conduction (8 hours of frontal lessons, including 4 hours of written exercises): Thermal conductivity. Conductive thermal resistance. Steady-state conduction through plane multi-layer walls. 7) HEAT TRANSFER BY convection (2 hours of frontal lessons): Natural and forced convection. Convective heat transfer coefficient. 8) HEAT TRANSFER BY radiation (7 hours of frontal lessons, including 2 hours of written exercises): Thermal radiation. Radiative properties. Blackbody properties. Laws of Stefan-Boltzmann, Planck and Wien. Radiation properties of grey surfaces. View factor. Radiation properties of real surfaces. Radiation exchange between diffuse-gray surfaces. |








