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Prof. Joao Lameu
Добавлен 10 апр 2020
Apresentação da disciplina de Fenômenos de Transporte (Q2.2022)
Explicação do plano de aulas e plataforma Moodle do curso para o Q1 de 2022.
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Escoamento de sangue na bifurcação da artéria carótida (Simulação com CFD)
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Resultados ilustrativos do escoamento pulsátil de sangue na bifurcação da artéria carótida obtidos por #CFD. [esquerdo] campo de velocidade do sangue, [superior] vetores de velocidade e campo de velocidade na bifurcação, região onde é observada recirculação do escoamento após a ejeção máxima, [centro] gráfico da vazão volumétrica de sangue durante os dois ciclos cardíacos (de 0,8 s) simulados (...
Apresentação da disciplina de Fenômenos de Transporte (Q2.2021)
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Apresentação da disciplina de Fenômenos de Transporte (Q2.2021)
EBM - Prof. João Lameu: Área de Pesquisa (CFD/Microfluídica)
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TC09 - Convecção de calor forçada interna
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Nesta aula focamos em escoamentos internos forçados (tubos e dutos) com transferência de calor, isto é, escoamentos causado por meios externos (bombas, ventiladores, etc.). As principais correlações empíricas para determinação do coeficiente de convecção de calor são apresentadas. Em adição, dois principais casos são modelados em detalhe: temperatura constante na parede, fluxo térmico constante...
TC10 - Convecção de Calor Natural
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Nesta última videoaula, estudamos a transferência de calor em condições de convecção natural, isto é, onde a movimentação do fluido ocorre devido à força de empuxo inerente de regiões com diferentes densidades. As principais correlações empíricas para determinação do coeficiente de convecção de calor são apresentadas.
TC08 - Convecção de calor forçada externa
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Nesta aula é abordado o fenômeno de convecção de calor externa forçada, isto é, em escoamentos forçados onde a camada-limite se expande livremente, como por exemplo, escoamento sobre uma placa plana. As principais correlações empíricas para determinação do coeficiente de convecção de calor são apresentadas.
TC07 - Convecção de Calor
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Nesta aula um aprofundamento sobre convecção de calor é realizado. Os principais parâmetros que influenciam a convecção térmica e os grupos adimensionais relevantes (Nusselt e Prandtl) na análise de tal fenômeno são apresentados. OS demais grupos adimensionais relevantes são abordados nas próximas videoaulas, conforme o tipo de convecção (forçada ou natural).
TC06 - Circuitos e Resistência Térmica: Cascas Cilíndricas e Esféricas
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Dando continuidade à videoaula anterior, o conceito de resistência e circuito térmico é estendido e aplicado em sistemas esféricos e cilíndricos.
TC05 - Circuitos e Resistência Térmica: Paredes planas
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Nesta aula, o conceito de resistência e circuito térmico, análogo aos circuitos elétricos, é apresentado como uma forma simplificada de analisar processos com transferência de calor sob certas condições de validade. Esta aula dá ênfase em paredes planas.
TC04 - Condições de Contorno para Eq. Geral da Condução de Calor
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Nesta aula são apresentadas as principais condições de contorno de problemas de condução de calor. Exercícios aplicados são resolvidos para melhor compreensão dos conceitos físicos e matemáticos envolvidos.
TC03 - Equação Diferencial Geral da Condução de Calor
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Nesta aula, o mecanismo de condução de calor é aprofundado. Partindo de um volume de controle infinitesimal, a equação geral da condução de calor (difusão térmica) é obtida para coordenadas cartesianas. Além disso, as equações gerais da difusão térmica para coordenadas cilíndricas e esféricas são apresentadas.
TC01 - Introdução a transferência de calor
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Nesta primeira aula são apresentados os conceitos fundamentais e definições dos processos de troca térmica. Os três modos de transferência de calor: condução, convecção e radiação são definidos, assim como suas leis básicas.
TC02 - Balanços de Energia em Superfícies: Mecanismos combinados
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Nesta aula aplicamos os conceitos de balanço de energia vistos na primeira parte do curso, em processos de troca térmica ocorrendo por mais de um modo, como por exemplo, condução e convecção ocorrendo simultaneamente.
MF09 - Perda de Carga Total e Balanço de Energia Mecânica
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Nesta aula é demonstrado como quantificar as perdas de carga localizadas em acessórios das tubulações. A perda de carga total é então definida, e o balanço de energia mecânica é apresentado em sua forma completa para o projeto de sistemas de tubulações. Além disso, os três principais tipos de problemas que o(a) Engenheiro(a) deve resolver em sistemas de tubulações são descritos.
MF01.2 - Introdução à Mecânica dos Fluidos: Estática dos Fluidos
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MF01.1 - Introdução à Mecânica dos Fluidos
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MF02 - Estática dos Fluidos e Manometria
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MF06 - Reologia e Regimes de Escoamento
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MF05 - Medidores de Velocidade e Vazão
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MF04 - Escoamento Ideal e a Equação de Bernoulli
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Apresentação da disciplina Fenômenos de Transporte (QS 2020.2)
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TD05.2 - Balanços de Energia em Equipamentos de Processo (Parte 2/2)
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TD06.1 - Balanços de Energia e Integração de Sistemas (Parte 1/2)
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TD06.2 - Balanços de Energia e Integração de Sistemas (Parte 2/2)
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TD04 - 1a lei da Termodinâmica em volumes de controle
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TD04 - 1a lei da Termodinâmica em volumes de controle
Muito bom
show
🎉
Voce é o cara, unico video do you tube que aborda tudo da melhor maneira possivel assistam!
Poderia disponibilizar o slide?
drive.google.com/drive/folders/1BIw1m-aAsrH3RIxuYvvybjwgSETk6w1B?usp=sharing
@@prof.joaolameu7997 muito obrigada! Agora que estou assistindo seus vídeos que realmente estou entendendo! Muito bom. Parabéns.
AULA PERFEITA!
Professor, no exercício a área de troca não seria 2*pi*D*L?
ou é 2piRL ou é piDL pois D = R/2
Muito boa aula!
Boa noite Docente tenho alguns exercícios que não estou a perceber queria pedir um auxílio... Pesso o e mail para enviar
Aula muito boaa
🎉
👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽
14:13 Professor, onde está ( 4 . π . 1,5^2 ) não deveria estar ( 2 . π . 1,5 . L ) ? E no 14:55 no lugar de (4 . π . 1,52^2) não deveria ser ( 2 . π . 1,52 . L ) ? Porque o raio está elevado ao quadrado? A formula da area do cilindro é 2 . π . R . L .Tenho prova semana que vem e estou meio confuso.Aguardo resposta apesar de que não terei.Obrigado.
Olá @JJ-he1zy, neste exemplo o tanque é no formato esférico e não cilíndrico, por isso das equações utilizadas, veja o resumo delas em 10:55 deste mesmo vídeo.
@@prof.joaolameu7997 verdade,passou batido.Obrigado.
Parabéns pela aula!!!
Professor, muito obrigada pela aula! Ajudou muito.
Excelente explicação!!!
Onde consigo achar esse material?
I'd love to know how this was simulated on Ansys please.
Hi Ebube_Mix, we've published (open acess) this method paper explaining the full procedure for simulations like such system: doi.org/10.1016/j.mex.2019.12.006
Bah muito obrigado pelas aulas ! Essa cadeira é difícil e suas aulas me expandiram a mente !
Mestre, boa noite! Qual é a fonte de suas tabelas? Por exemplo, essa tabela A9 Anexo 1, onde está esta tabela? Desde já, obrigado pela ótima aula
Olá Matheus, as tabelas são do livro ÇENGEL e GHAJAR, "Transferência de calor e massa : uma abordagem prática", mas qualquer livro do assunto apresenta tabelas equivalentes.
Parabéns pela explicação. Você transmite o conhecimento de forma pacifica.
qual a unidade de medida do resuldado?
Thanks for this video.And recently I have been doing the CFD simulation on transesterification using fluent.But I don't know how to simulate the masstransfer process. Should I use the UDF method? I just do the fluid flow by vof method and happen to read Sanata's article. Can you give a tutorial video? Thank you in advance.
This video was made from a single-phase multicomponent reactive mixture. In such model, the mass transfer is accounted directly from the molecular diffusion coefficient and have provided relative good results. However, the VOF method is physically more realistic due to the immiscibility inherent from ethanol/oil. In contrast, the VOF resutls in a more complex modeling, including some mass source terms and modification on the continuity equation to account for the mass transfer between the two-phases. I have not worked in the VOF with mass transfer and chemical reaction, so unfortunately I can't explain in details such modeling. Best regards.
Still many thanks to you dear professor Joao Lameu. I believe I need to study some of your papers more carefully because there are similarities in our research content. Possibly, choosing the component transport model is a good method to study the mass transfer process in microchannels. My mentor insistes that I do numerical simulations on the transesterification reaction, especially the flow dynamics and masstransfer(or mixing process), but I have no idea to make it possible. I wonder if you could give me some advice and if it is possible that I get one case file based on this article because I can only download the geometry file on the web. I would appreciate it very much if you could offer me some help. Best wishes!
Muito boa a aula :) Obrigada por compartilhar os materiais :) Me ajudou bastante
Parabéns pela suas aulas!!!
Obrigado Minella.
boa tarde, preciso de ajuda, tem algum email seu, para eu enviar 5 problemas que não consigo resolver? meu email é ramonsantos10061976@gmail.com.
Olá Ramon, pode entrar em contato em: prof.joaolameu@gmail.com
Aula excelente. Parabéns!!
Muito boa essa aula!
Valeu!
Professor, como você vai cobrar a matéria? Terá que ser entregue alguma atividade?