




























































































Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.
Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
Perfeito, Luiz! Agora com a imagem do Exemplo 6-3, ficou claro que ele é exatamente a resolução da Questão 2 da sua lista. Vamos revisar e explicar cada etapa, comparando com o que eu tinha feito antes — e corrigindo para usar os valores exatos do exemplo.
Tipologia: Notas de aula
1 / 215
Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!
*Imagem retirada do site do Departamento de Engenharia Mecânica do MIT
Multidimensionalidade Regime transiente Exercícios Roteiro
Condução Bidimensional 4 Abordagens analíticas Gráficos Métodos numéricos (elementos finitos e diferenças finitas)
Condução Bidimensional 5
Condução Bidimensional 7
Condução Transiente 8 Método da capacitância global
Condução Transiente 10 Método da capacitância global Rt – Resistência térmica por convecção Ct – Capacidade térmica global Análise da influência de ambos na taxa de decaimento da temperatura
Condução Transiente 11 Método da capacitância global: total de calor transferida no tempo t
Condução Transiente 13 Método da capacitância global: validade
Condução Transiente 14 Método da capacitância global: validade
Condução Transiente 16 **Método da capacitância global: validade Resistência de superfície desprezível
0,**
Exercício 17 KCu = 386 W/(m.K) Cp = 385 J/Kg.K p = 8890 kg/m³
Um cilindro de concreto, 0 , 1 m de comprimento e 0 , 1 m de diâmetro, está inicialmente na temperatura ambiente, 292 K. Ele está suspenso em um ambiente de vapor, em que o vapor de água a 373 K condensa sobre todas as superfícies, com um coeficiente de filme efetivo, h, de 8500 W/m 2 · K. Determine o tempo necessário para o centro desse cilindro atingir 310 K. Se o cilindro fosse suficientemente longo, de modo que pudesse ser considerado infinito, quanto tempo isso levaria? Exercício 19 α = 5,95.10^- 7 m²/s KConcreto = 1,21 W/(m.K)
Exercício