I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni e lo studio autonomo di eventuali testi di riferimento in preparazioneall’esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell’università attribuibile al docente del corso o al relatore
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Appunti di Ingegneria industriale - Politecnico di Milano

Esame Elettrotecnica ed elettronica applicata

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. R. Zich

Università Politecnico di Milano

Appunto
5 / 5
Domande con risposte in preparazione all'esame orale. Conoscenze di base e avanzate. Teoria dei campi, bipoli lineari e non lineari, reti complessi, multipoli, trasformatori ideali e reali, amplificatori operazionali, funzione di trasferimento, trasformata di Laplace, reti trifase, diodi, macchine elettriche, circuiti magnetici, transistor, campionamento.
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Esame Fondamenti di chimica

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. A. Famulari

Università Politecnico di Milano

Appunto
4 / 5
Appunti di fondamenti di chimica basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Famulari dell’università degli Studi del Politecnico di Milano - Polimi, Facoltà di Ingegneria industriale, Corso di laurea in ingegneria aerospaziale. Scarica il file in formato PDF!
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Esame Analisi matematica 1

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. E. Lanzarone

Università Politecnico di Milano

Appunto
3 / 5
Appunti completi del corso (potrebbero mancare alcune dimostrazioni dato che quelle richieste variano di anno in anno) basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Lanzarone dell’università degli Studi del Politecnico di Milano - Polimi. Scarica il file in formato PDF!
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Esame Macchine a fluido

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. A. Onorati

Università Politecnico di Milano

Appunto
3 / 5
Appunti di macchine a fluido basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Onorati dell’università degli Studi del Politecnico di Milano - Polimi, Facoltà di Ingegneria industriale, Corso di laurea in ingegneria energetica. Scarica il file in formato PDF!
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Esame Sistemi energetici

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. M. Romano

Università Politecnico di Milano

Appunto
4 / 5
Raccolta di appunti presi durante le lezioni del Professore e sulla base delle sue slides basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Romano dell’università degli Studi del Politecnico di Milano - Polimi, Facoltà di Ingegneria. Scarica il file in formato PDF!
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Esame Controlli e azionamenti

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. E. Sabbioni

Università Politecnico di Milano

Appunto
5 / 5
Raccolta di appunti direttamente dalle lezioni del professore e da slides basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Sabbioni dell’università degli Studi del Politecnico di Milano - Polimi, Facoltà di Ingegneria. Scarica il file in formato PDF!
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Esame Fondamenti di Meccanica Strutturale

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. G. Cocchetti

Università Politecnico di Milano

Appunto
4 / 5
Appunti di fondamenti di meccanica strutturale basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Cocchetti dell’università degli Studi del Politecnico di Milano - Polimi, Facoltà di Ingegneria industriale. Scarica il file in formato PDF!
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Una barriera termica, in inglese Thermal Barrier Coating da cui l’acronimo TBC, è un rivestimento destinato alla protezione di componenti meccanici che operano in condizioni di elevata temperatura e pressione, e in ambienti corrosivi. È evidente la necessità di proteggere tali componenti attraverso coperture superficiali atte a prevenire forme di degrado causate da fenomeni come la fatica termica, la corrosione e lo scorrimento viscoso. La finalità di una TBC, è quella di mantenere la temperatura delle parti metalliche a valori accettabili anche in caso di shock termico, per preservarne l’integrità strutturale più a lungo possibile e prolungarne il ciclo di vita. Le caratteristiche richieste ad una barriera termica sono quindi: la bassa diffusività e conduttività termica, l’affinità tra coefficiente di dilatazione termica lineare della TBC con quello del substrato, un modulo elastico flessionale stabile ai cicli termici, buona resistenza a fatica termica, buona adesione al substrato, elevate durezze e tenacità. Per valutare le prestazioni di una barriera termica è quindi necessario tenere monitorate queste proprietà attraverso adeguati metodi di controllo. In questa relazione verranno le principali tecniche atte a tale valutazione.
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Esame Costruzione di macchine I

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. M. Guagliano

Università Politecnico di Milano

Esercitazione
L’obiettivo di questa esercitazione sperimentale è lo studio dell’andamento degli sforzi in un recipiente in pressione, e il confronto con i valori previsti dalle formule ricavate da considerazioni teoriche. Scarica il file con le esercitazioni in formato PDF!
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Esame Costruzione di macchine I

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. M. Guagliano

Università Politecnico di Milano

Esercitazione
Esercitazione Effetti di Intaglio - Costruzione di Macchine I. Valutazione sperimentale del coefficiente di intaglio teorico kt. Studio di una mensola in alluminio a sezione non costante incastrata e sottoposta a flessione. Nota la geometria del sistema, il carico applicato e misurando le deformazioni subite dall’asta in cinque punti salienti, si vuole determinare il modulo elastico del materiale e il coefficiente di intaglio teorico.
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Esame Misure meccaniche e termiche I

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. B. Saggin

Università Politecnico di Milano

Esercitazione
4 / 5
Lo scopo di questa esercitazione d'esame, è lo svolgimento di una serie di esperienze di laboratorio per verificare e applicare le conoscenze relative alle misure di temperature tramite termocoppie e termoresistenze (RDT). Scarica il file in formato PDF!
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L’attività in laboratorio è finalizzata a conoscere ed imparare ad utilizzare il calibro, il micrometro e il comparatore, e capire i concetti di incertezza di tipo A e di tipo B sviluppando senso critico riguardo ad essi. Per raggiungere tali obiettivi, l’esercitazione è distinta in due parti: la prima è prettamente operativa e consiste nel misurare le dimensioni di un blocchetto metallico; la seconda, invece, consiste nel valutare il volume, il momento principale d’inerzia e la massa volumica dell’oggetto analizzato. Il risultato aspettato è la determinazione delle grandezze sopra elencate con dei valori di incertezza accettabili in rapporto al numero di misurazioni effettuale e alla qualità degli strumenti di misura.
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Esame Misure meccaniche e termiche I

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. B. Saggin

Università Politecnico di Milano

Esercitazione
3 / 5
Lo scopo del laboratorio 1 è di familiarizzare con i metodi e le formule dell’analisi statistica volti a ricavare il maggior numero di utili informazioni da un campione di n dati. In particolare ci poniamo l’obiettivo di verificare l’eventuale aderenza di alcune serie di misurazioni sperimentali al campione gaussiano standard.
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In questo laboratorio ci proponiamo di studiare il comportamento di una trave incastrata soggetta all’azione di una forza concentrata nel suo estremo libero. In particolare vogliamo verificare la legge relativa alla linea elastica e confrontare le letture raccolte con i valori teorici calcolati per mezzo delle formule relative alla deformata elastica.
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Esame Misure meccaniche e termiche I

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. B. Saggin

Università Politecnico di Milano

Esercitazione
3 / 5
In questa esercitazione vogliamo tarare un ponte estensimetrico attraverso l’applicazione di una resistenza di Shunt per poi effettuare una misura di deformazione. Innanzitutto determineremo tutti i parametri che intervengono nella misura di una deformazione tramite estensimetro, e infine confronteremo i risultati ottenuti calcolando il valore di deformazione teorico previsto secondo la Scienza delle Costruzioni.
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Esame Misure meccaniche e termiche I

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. B. Saggin

Università Politecnico di Milano

Esercitazione
4 / 5
In questo laboratorio ci proponiamo di studiare il comportamento di una trave soggetta all’azione di una forza concentrata a diverse distanze dal punto di incastro. In particolare vogliamo verificare la legge relativa alla linea elastica e confrontare le letture raccolte utilizzando diversi trasduttori.
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Lo scopo di questa attività di laboratorio è lo studio del processo di taratura statica di uno strumento di misura e la determinazione delle le grandezze fisiche cui lo strumento è sensibile (linearità, risoluzione, isterisi…). La fase pratica di utilizzo del dispositivo di misura scelto sarà seguita da una analisi accurata della relazione esistente tra gli ingresso e le uscite dell’apparecchio, applicando le conoscenze relative alle caratteristiche statiche degli strumenti. Lo strumento utilizzato è un potenziometro lineare collegato ad un multimetro. La conversione di una misura di lunghezza in una tensione elettrica, il cui valore è visualizzato istante per istante su un display, permette una rapida esecuzione della parte operativa dell’esercitazione e suggerisce qualitativamente come le uscite si adeguino alle variazioni degli ingressi. Una volta raccolti un numero sufficiente di misurazioni in laboratorio, ci aspettiamo di poter determinare la legge che governa la curva di taratura dello strumento,i relativi parametri e quindi le caratteristiche tecniche dello strumento.
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Taratura di uno strumento per la misura di vibrazioni e determinazione sperimentale dei suoi parametri dinamici. Determinazione sperimentale della sensibilità dell’ LVDT. Lo strumento da tarare è costituito da un insieme di quattro anelli elastici collegati rigidamente e simmetricamente per mezzo di barre in alluminio (che fungono anche da massa sismografica oltre che da collegamento). Al fine di tarare lo strumento, si sfrutta un tavolo vibrante collegato ad un generatore di forma d’onda e ad un amplificatore di segnale. L’ingresso imposto è misurato per mezzo di un piezoaccelerometro posizionato alla base dello strumento da tarare e da un laser a triangolazione. L’uscita, spostamento della massa sismografica, viene misurata tramite tre vibrometri relativi di tre differenti tipologie: un trasduttore di spostamento LVDT (che misura uno spostamento assoluto della massa sismografica), un piezoaccelerometro (che restituisce una tensione in uscita proporzionale all’accelerazione assoluta della massa sismografica) e un sistema estensimetrico incollato su ciascuno dei quattro anelli elastici.
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Esame Fondamenti di Climatizzazione Ambientale

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. L. Molinaroli

Università Politecnico di Milano

Appunto
Argomenti: 1 -Introduzione al Comfort termoigrometrico, ambiente termico, bilancio energetico del corpo umano, modello di Fanger. 2 - Tasso metabolico e met. Scambio termico del corpo umano, meccanismi di scambio sensibile e scambio latente. Resistenza termica dell'abbigliamento e clo. Voto di sensazione termica, PMV e PPD, Equazione di Fanger con discussione dei parametri personali e ambientali. Temperatura media radiante, temperatura operativa, temperatura equivalente, temperatura di comfort. Diagramma temperatura operativa eresistenza termica vestiario, PPD e temperatura operativa, met e clo. Diagramma semplificato Icl e RH, controllo dei contaminanti. Discomfort termico localizzato, correnti d'aria. 3 - Discomfort termico localizzato: correnti d'aria, assimetria media radiante, differenza verticale della temperatura d'aria, temperatura del pavimento. Requisiti di progetto degli ambienti e degli impianti. Comfort additivo.
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Esame Fondamenti di Climatizzazione Ambientale

Facoltà Ingegneria industriale

Dal corso del Prof. L. Molinaroli

Università Politecnico di Milano

Appunto
Argomenti: 1- presentazione del corso, miscela aria umida, ipotesi per lo studio dell'aria umida, stati eterogenei, legame di saturazione, grandezze: pressioni, umidità specifica e umidità relativa, temperature Tbs, Tbu, Tr. 2 - entalpia specifica, stati di riferimento convenzionali, volume specifico, legge di Gibbs per i parametri indipendenti, costruzione del diagramma psicrometrico e lettura. 3 - trasformazioni dell'aria umida: ipotesi alla base della trattazione. Miscelazione, Riscaldamento, Raffreddamento sensibile (senza deumidificazione), Raffreddamento con deumidificazione, ADP, BF, batteria di raffreddamento virtuale 4 - Umidificazione a liquido, Umidificazione a vapore, settore semicircolare del diagramma psicrometrico, Recupero di calore sensibile. 5 - trasformazione generica: calore latente e calore sensibile, SHF sensible heat factor, settore circolare interno e pendenza della trasformazione generica con casi particolari.
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