Catálogo dos Cursos de Graduação
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
2000


  1. DIVISÃO DE ENGENHARIA

MECÂNICA-AERONÁUTICA-IEM

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA-AERONÁUTICA

LEGISLAÇÃO

Decreto no 27.695, de 16 de janeiro de 1950

Portaria no 1.232/GM3, de 05 de dezembro de 1953, do Ministério da Aeronáutica

Lei no 2.165, de 05 de janeiro de 1954

Portaria no 113/GM3, de 14 de novembro de 1975, do Ministério da Aeronáutica

Parecer no 326/81 CFE (equivalência de curso)

CURRÍCULO APROVADO PARA 2000

1o Ano Profissional-1o Período-Classe 2002

MEB-12 Termodinâmica Aplicada 3-1-5

MEB-14 Mecânica dos Fluidos 3-2-5

MOQ-12 Probabilidade e Processos Estocásticos 3-0-5

MPD-11 Dinâmica de Máquinas 3-1-4

MTM-11 Materiais e Processos I 4-2-4

EST-02 Teoria das Estruturas I 3-1-6

19 + 07 = 26

1o Ano Profissional-2o Período-Classe 2002

MEB-25 Transferência de Calor 3-1-5

MOQ-23 Estatística 3-0-4

MPP-22 Projeto de Elementos de Máquinas 2-4-3

MPS-21 Análise de Sistemas Dinâmicos 3-1-4

MTM-22 Materiais e Processos II 4-2-4

EST-05 Teoria das Estruturas II 3-1-5

18 + 09 = 27

2o Ano Profissional-1o Período-Classe 2001

MEM-31 Máquinas de Fluxo 3-2-5

MPP-33 Técnicas Computacionais de Projeto

Mecânico 4-2-5

MPS-32 Instrumentação e Sistemas de Medição 3-1-4

MTP-34 Processos de Fabricação I 3-2-4

ELE-19 Eletrotécnica Aplicada 2-1-3

MES-31 Condicionamento de Ar, Ventilação e Refrigeração 3-0-4

18 + 08 = 26

2o Ano Profissional-2o Período-Classe 2001

MOQ-43 Pesquisa Operacional I 3-0-4

MPD-42 Vibrações Mecânicas 3-1-5

MPS-43 Sistemas de Controle 3-1-5

MTP-45 Processos de Fabricação II 2-2-4

PRP-04 Motores I 4-2-6

ELE-16 Eletrônica Aplicada 2-1-3

MOG-41 Planejamento e Controle da Produção 3-0-3

20 + 07 = 27

3o Ano Profissional-1o Período-Classe 2000

TG Trabalho de Graduação (Nota 6) 0-12-4

MTC-51 Materiais Plásticos Reforçados (Nota 4) 2-2-4

HID-52 Engenharia Ambiental 2-1-3

MOE-51 Princípios de Economia 4-0-4

08 + 16 = 24

Finalmente, cursar mais duas matérias optativas da relação a seguir. Excepcionalmente, sujeito à aprovação da Divisão de Engenharia Mecânica-Aeronáutica, poderão ser feitas opções por disciplinas oferecidas por outras Divisões de Ensino, em nível de graduação ou de pós-graduação, dependendo de compatibilidade de horário e aprovação da IEM.

MOG-54 Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia 3-0-4

MOG-57 Marketing em Engenharia 3-0-3

MPD-51 Fundamentos de Robótica 3-0-5

MPS-54 Controle de Ruído e Vibrações 3-0-3

MOG-51 Sistemas da Qualidade 3-0-2

MTM-58 Fluência em Metais e Ligas Metálicas 2-0-4

PRP-05 Motores II 3-1-4

MEP-52 Projeto de Sistemas Termohidráulicos 3-1-4

MPS-55 Projeto Mecatrônico 3-0-4

mínimo = 29

máximo = 32

3o Ano Profissional-2o Período-Classe 2000

TG Trabalho de Graduação (Nota 6) 0-12-4

MES-62 Sistemas Energéticos 3-0-5

MOG-61 Administração em Engenharia 4-0-4

HUM-20 Noções de Direito 3-0-3

PRJ-30 Sistemas de Aeronaves 3-1-4

13 + 13 = 26

Adicionalmente, cursar uma matéria optativa da relação a seguir. Excepcionalmente, sujeito à aprovação da Divisão de Engenharia Mecânica-Aeronáutica, poderão ser feitas opções por disciplinas oferecidas por outras Divisões de Ensino, em nível de graduação ou de pós-graduação, dependendo de compatibilidade de horário e aprovação da IEM.

MEP-63 Projeto de Refrigeração 2-1-3

MES-63 Refrigeração 2-2-4

MOQ-63 Modelos Probabilísticos em Pesquisa Operacional 3-0-4

MPS-66 Sistemas de Controle Hidráulico 3-1-4

MTM-66 Materiais para Emprego em Reatores Nucleares 2-0-4

MPP-64 Técnicas Integradas de Projeto e Manufatura 3-0-4

MTC-61 Projeto em Materiais Plásticos Reforçados ( Nota 4 ) 0-3-3

MOE-61 Princípios de Contabilidade e Finanças 3-0-0

mínimo = 28

máximo = 30

NOTAS

Nota 4-Matéria dispensada de exame final.

Nota 6-O TG-Trabalho de Graduação-é regulado por normas próprias e deverá ser um projeto coerente com a sua habilitação sendo considerado matéria curricular obrigatória.

CORPO DOCENTE

DIVISÃO DE ENGENHARIA MECÂNICA-AERONÁUTICA-IEM

Chefe: Prof. Dr. Hazim Ali Al-Qureshi hazim@mec.ita.br

SubChefe: Prof. Dr. Luiz Carlos Sandoval Góes goes@mec.ita.br

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO-IEMB

Chefe: Prof a. Dra. Mischel Carmen Neyra Belderrain carmen@mec.ita.br

Professores Adjuntos:

Armando Zeferino Milioni, Ph.D. milioni@mec.ita.br

Arnoldo Souza Cabral, D.C. cabral@mec.ita.br

Ernesto Cordeiro Marujo, Ph.D. (tempo parcial) marujo@mec.ita.br

Ligia M. Soto Urbina, Ph.D. ligia@mec.ita.br

Professor Assistente:

Mischel Carmen Neyra Belderrain, D.C. carmen@mec.ita.br

Pesquisador Titular:

José Henrique de Sousa Damiani, D.C. damiani@mec.ita.br

João Murta Alves, M.C. murta@iconet.com.br

DEPARTAMENTO DE ENERGIA-IEME

Chefe: Prof. Dr. João Roberto Barbosa barbosa@mec.ita.br

Professor Titular:

Euclides Carvalho Fernandes, D.C. euclides@adm.ita.br

Professores Adjuntos:

João Roberto Barbosa, Ph.D. barbosa@mec.ita.br

Edson Luiz Zaparoli, D.C. zaparoli@mec.ita.br

Marcelo José Santos de Lemos, Ph.D. lemos@mec.ita.br

Sérgio Mourão Saboya, D.C. saboya@mec.ita.br

Professor Assistente:

Airton Furloni, M.E.M. furloni@mec.ita.br

Pesquisadores Adjuntos:

Alex Guimarães Azevedo, M.C. alex@mec.ita.br

José Guilherme Silva Menezes Senna, Dr. Eng. (à disposição da Agência Nac. de Energia) senna@mec.ita.br

DEPARTAMENTO DE PROJETOS-IEMP

Chefe: Prof. Dr.Luís Gonzaga Trabasso gonzaga@mec.ita.br

Professores Titulares:

Luiz Carlos Sandoval Góes, Ph.D. goes@mec.ita.br

Sérgio Frascino Müller de Almeida, Ph.D. frascino@mec.ita.br

Professores Adjuntos:

Alberto Adade Filho, D.C. adade@mec.ita.br

João Carlos Menezes, Ph.D. menezes@mec.ita.br

Luís Gonzaga Trabasso, Ph.D. gonzaga@mec.ita.br

Lindolfo Araújo Moreira Filho, D.C. lindolfo@mec.ita.br

Professores Assistentes:

Pio Torre Flores, M.E.A. piotorre@mec.ita.br

Suzana Zepka, M.C. susana@mec.ita.br

Professor Auxiliar:

Gladstone Berbert, Eng. gladstone@mec.ita.br

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA-IEMT

Chefe: Prof. Dr. Hazim Ali Al-Qureshi, Ph.D. hazim@mec.ita.br

Professor Titular:

Hazim Ali Al-Qureshi, Ph.D. hazim@mec.ita.br

Professor Adjunto:

Carlos de Moura Neto, D.C. mneto@mec.ita.br

Professores Assistentes:

Ana Léa Dotan, D.C. (em licença) lea@mec.ita.br

Fernando Ferreira Fernandez, M.E.C fernando@mec.ita.br

Professor Auxiliar:

Maria Margareth da Silva, Fis. margareth@mec.ita.br

EMENTAS DE MATÉRIAS

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO-IEMB

MOE-32-FUNDAMENTOS DE ECONOMIA. Requisito: não há. Horas semanais: 3-0-4. Conceitos fundamentais, definições e antecedentes históricos da Ciência Econômica. Conceitos de microeconomia. Teoria do consumidor: função utilidade; análise das curvas de indiferença; elasticidade; equilíbrio do consumidor. Teoria da firma: funções de produção a curto e longo prazos; custos de produção; maximização do lucro; retornos de escala. A função Cobb-Douglas: uma aplicação ao transporte aéreo. Mercados: concorrência perfeita e concorrência imperfeita; necessidade de regulação econômica para os casos de concorrência imperfeita. Conceitos fundamentais de macroeconomia: as contas nacionais. Os grandes agregados econômicos: riqueza nacional e distribuição de renda; Comércio internacional. Política fiscal. Juros, moeda e inflação. Bibliografia: Henderson, J. M. & Quandt, R. E., Microeconomic theory: a mathematical approach, McGraw-Hill, Tóquio, Japão, 1971; Rossetti, P., Introdução à economia, Ed. Saraiva, São Paulo, Brasil, 1997.

MOE-51-PRINCÍPIOS DE ECONOMIA. Requisito: não há. Horas semanais: 4-0-4. Conceitos fundamentais de microeconomia. Teoria do consumidor. Função utilidade; obtenção da curva de procura; análise das curvas de indiferença; elasticidade; equilíbrio do consumidor. Teoria da firma: funções de produção a curto e longo prazos; o caso da função homogênea; custos de produção; equilíbrio da firma. Custos de Engenharia e Projetos. Mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita. Conceitos fundamentais de macroeconomia. As contas nacionais. Divisão em setores. Nível de atividade econômica. Determinação do consumo, da poupança e da renda. Política fiscal. Nível de investimento. Juros e moeda. Equilíbrio geral do mercado de produtos e de mercado monetário. Nível de emprego. Noções sobre desenvolvimento econômico. Engenharia Econômica. Bibliografia: Pinho, D.B., Vasconcelos, M.A.S.V., Manual de economia 3a edição, ed. Saraiva, 1998, São Paulo. Stephen, W., Control of Engineering Projects 2nd ed. Thomas Telford Ltd. London, 1989.

MOE-61-PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE E FINANÇAS. Requisito: não há. Horas semanais: 3-0-0. Princípios de Contabilidade: Importância da Contabilidade na Tomada de Decisão Empresarial. Relatórios Contábeis Básicos: Balanço Patrimonial. Demonstração dos resultados. Fluxo de caixa. Demonstração das origens e aplicações de recursos. Análise de Demonstrações Financeiras. Custos. Princípios de Finanças: Objetivo e Ambiente de Administração Financeira. Engenharia Econômica. O valor do dinheiro no tempo. Risco e retorno. Avaliação. Bibliografia: Indicíbus S. E Marion J.C Curso de Contabilidade para não Contadores. 2a edição, Ed. Atlas, 1999; Gitman, L.J. Princípios de Administração Financeira. 7a edição, Ed. Harbra, 1997; Shinoda C., Matemática Financeira para usuários do Excel. 2a edição, Ed. Atlas, 1998.

MOG-41-PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO. Requisito: não há. Horas semanais: 3-0-3. Introdução à administração estratégica: o processo de administração estratégica, conceitos principais. O sistema de Manufatura: histórico dos sistemas produtivos, o enfoque estratégico na produção, as interrelações internas e externas no sistema. Administração de materiais: finalidade, o processo de compra, análise da relação custo-volume (ponto de equilíbrio), decisões sobre comprar versus fabricar, finalidade dos estoques, demanda independente e dependente, custos de estoque e cálculo do lote econômico de compra (LEC) e do lote econômico de fabricação (LEF). A classificação ABC. Arranjo-físico das instalações produtivas. O sistema de manufatura enxuta (Just In Time). Cálculo das necessidades de materiais (MRP) e planejamento dos recursos da manufatura (MRP II). Princípios do gerenciamento das restrições (GDR) aplicados à produção. Princípios de Gestão da Qualidade Total. Princípios de Administração de Projetos: Gantt e PERT/CPM. Bibliografia: Monks, Joseph G.-"Administração da Produção". São Paulo, McGraw-Hill, 1987; Corrêa, Henrique L. e Gianesi, Irineu G. N.-"Just In Time, MRP II e OPT: um enfoque estratégico". São Paulo, Atlas, 1993; Nigel Slack...[et al.]-"Administração da Produção". São Paulo, Atlas, 1997.

MOG-51-SISTEMAS DA QUALIDADE. Requisito: não há. Horas semanais: 3-0-2. Histórico da variação dos fatores da qualidade, da inspeção à qualidade total, sistema da qualidade, gestão da qualidade. Valores fundamentais da qualidade, qualidade como estratégia competitiva, visão sistêmica das organizações, fatores motivacionais. Os 14 princípios de Deming. Ferramentas da qualidade. Organização, padronização e disciplina (Housekeeping). Normalização. A família ISO 9000. O manual da qualidade. Controle do projeto. Custos da qualidade. Auditoria no sistema da qualidade. Controle Estatístico do Processo. Princípios da função perda de Taguchi. FMEA- Análise de Modos de Falha e Efeitos. Bibliografia: Deming, W. Edwards-"Qualidade: A Revolução da Administração", Rio de Janeiro, Marques-saraiva, 1990; Juran, J. M. e Gryna, Frank M.-"Controle da Qualidade: Conceitos, Políticas e Filosofia da Qualidade, volume I", São Paulo, Makron Books, 1992; Ishikawa, Kaoru-"Controle de Qualidade Total: à maneira japonesa", Rio de Janeiro, Campus, 1993; Normas da família ISO 9000.

MOG-54-GERÊNCIA DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA. Requisito: não há. Horas semanais: 3-0-4. Padrões de desenvolvimento tecnológico. O processo de inovação tecnológica (PIT): elementos, estágios e modelos do PIT. Os fatores organizacionais e ambientais que influenciam o PIT. Gerência estratégica de pesquisa, desenvolvimento e engenharia: ciclo de vida de projetos, funções de gerência de projetos, o gerente de projetos e seus atributos, planejamento detalhado do projeto, técnicas de controle de execução de projeto, término de projetos. O fator humano na gerência de projetos; características psicológicas do profissional, motivação do profissional e da equipe técnica, estilos de liderança de projetos, resolução de conflitos. Bibliografia: Goodrich, R.S., Gerência de pesquisa, desenvolvimento e engenharia, ITA, São José dos Campos, 1991; Meredith, J.R. e Mantel, S.J., Project management, John Wiley, New York, 1985; Hersey, P. e Blanchard, K.H., Psicologia para administradores, 4a ed., Pedagógica e Universitária, São Paulo, 1986.

MOG-57-MARKETING EM ENGENHARIA. Requisito: não há. Horas semanais: 3-0-3. Importância do marketing na Engenharia. Tarefas e conceitos associados ao marketing. Sistema e meio-ambiente. O composto do marketing: os 4 P's. Marketing estratégico. Mercado consumidor, produtor, revendedor governamental e internacional. Demanda e potencial da empresa. Mensuração e previsão de demanda de mercado. Segmentação do mercado e definição de objetivos da empresa. Planejamento de marketing. Aspectos da formulação estratégica de produto, marca, novo produto (ou serviço) e ciclo de vida. Comunicações, promoção e propaganda. Tendências no marketing. Estudo de casos. Marketing pessoal: comunicação e liderança. Bibliografia: Kotler, P., Administração de Marketing, Atlas, São Paulo, 1998; Westwood, J., O plano de marketing, Makron, São Paulo, 1991; Heller, R., Marketing pessoal, McGraw-Hill, São Paulo, 1990.

MOG-61-ADMINISTRAÇÃO EM ENGENHARIA. Requisito: não há. Horas semanais: 4-0-4. Engenharia e administração. Desenvolvimento histórico da administração em engenharia. Planejamento. O processo decisório. Organização. Aspectos humanos em organização. Motivação e liderança de equipes técnicas. Controle. Gerenciamento de pesquisa. Gerenciamento do processo de projeto em engenharia. Planejamento de produção. Gerenciamento de operações de produção. A atuação de engenheiros em atividades de marketing e de serviços. Planejamento de projetos. Organização e controle de projetos. Oportunidade de carreira gerencial para engenheiros. Tópicos especiais de administração em engenharia. Bibliografia: Megginson, L.C. et al., Administração: conceitos e aplicações, Harbra, São Paulo, 1986; Chiavenato, I., Introdução à teoria geral da administração, McGraw-Hill, São Paulo, 1983; Babcock, D.L., Managing engineering and technology: an introduction to management for engineers, Prentice Hall, New Jersey, 1991.

MOQ-12-PROBABILIDADE E PROCESSOS ESTOCÁSTICOS. Requisito: MAT-21 e MAT-26. Horas semanais: 3-0-5. Conceitos clássico e freqüentista de probabilidade. Probabilidade condicional e independência de eventos. Teorema de Bayes, do produto, e da probabilidade condicional. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Função massa, função densidade, e função distribuição acumulada. Valor esperado e variância. Desigualdades de Markov e Tchebyshev. Momentos, função geratriz de momentos, transformadas. Funções de variáveis aleatórias, convolução. Variáveis aleatórias conjuntas, função distribuição conjunta e marginal; independência estatística; covariância e coeficiente de correlação. Amostras aleatórias. Lei dos grandes números. Teoremas do limite central. Processos estocásticos elementares. Cadeias de Markov. Classificação de estados. Probabilidades limite. Bibliografia: Meyer, L.P., Probabilidade-aplicações à Estatística, Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1969; Devore, J.L., Probability and statistics for engineering and the sciences, Brooks & Cole, New York, 2nd ed.,1994.

MOQ-23-ESTATÍSTICA. Requisito: MOQ-12. Horas semanais: 3-0-4. Estatística descritiva. Medidas de locação e variação. Estimação pontual de parâmetros. Propriedades desejadas de estimadores. Método dos momentos. Método da máxima verossimilhança. Teste de hipótese. Variáveis aleatórias Qui-quadrado, t de Student e F de Snedecor. Intervalos de confiança. Fundamentos de estatística não paramétrica. Ajuste de curvas pelo critério dos mínimos quadrados. Regressão linear simples. Regressão linear múltipla. Modelos intrinsecamente lineares. Uso de variáveis ``dummy''. Violação das hipóteses. Previsão usando regressão linear. Introdução à análise de séries temporais. Bibliografia: Devore, J.L., Probability and statistics for engineering and the sciences, Brooks & Cole, New York, 2nd ed., 1994; Mood, A.M. et al., Introduction to the theory of statistics, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 1974; Costa Neto, P.L.O., Estatística, Edgard Blücher, São Paulo, 1986.

MOQ-43-PESQUISA OPERACIONAL I. Requisito: não há. Horas semanais: 3-0-4. Noções de modelos. Programação linear: propriedades, algoritmo Simplex. Problema dual; formulação e interpretação econômica. Teoremas de dualidade. Análise de sensibilidade. Problemas especiais: transporte e designação. Problemas de fluxos em redes. Programação em inteiros. Bibliografia: Hiller, F.S. e Lieberman, G.J., Introduction to operations research, 4th ed., Holden-Day, San Francisco, 1986; Ehrlich, P.J., Pesquisa operacional: curso introdutório, 6a ed., Atlas, São Paulo, 1988; Winston, W.L., Operations Research, 3nd ed., PWS-KENT Publishing Company, Boston, 1995.

MOQ-63-MODELOS PROBABILÍSTICOS EM PESQUISA OPERACIONAL. Requisito: MOQ-12. ou equivalente. Horas semanais: 3-0-4. Revisão de Cadeias de Markov: classificação de estados e probabilidade limite. Processos de nascimento e morte. Filas M/M/1 e M/G/1. Introdução a redes de filas. Introdução a processos markovianos de decisão. Problemas de estoques: modelos com revisão periódica e com revisão contínua. O problema do jornaleiro. Políticas (s,S) ou de duas gavetas. Conceitos gerais com controle estatístico de qualidade. Conceitos gerais em confiabilidade de sistemas. Bibliografia: Ross, S.M., Introduction to probability models, 3rd ed., Academics Press, New York, 1985; Wadsworth, H.M. et al., Modern methods for quality control and quality improvement, Wiley, New York, 1986.

DEPARTAMENTO DE ENERGIA-IEME

MEB-01-TERMODINÂMICA. Requisito: FIS-24, MAT-31 e MAT-36. Horas semanais: 3-0-6. Conceitos fundamentais. Sistemas termodinâmicos. Primeira Lei da Termodinâmica. Segunda Lei da Termodinâmica. Estudos dos ciclos termodinâmicos. Relações termodinâmicas. Bibliografia: Çengel, Y.A. e Boles, M.A., Thermodynamics-an engineering approach, McGraw-Hill, New York, 1989; Wark, K., Thermodynamics, 5a ed., McGraw-Hill, New York, 1988;Van Wylen, J., e Sonntag, R.E., Borgnake, C., Fundamentos da Termodinâmica Clássica, Edgard Blücher, São Paulo, 1995.

MEB-11-TERMODINÂMICA APLICADA. Requisito: MEB-01. Horas semanais: 3-1-5. Mistura de gases e vapores. Processos de refrigeração. Termodinâmica dos processos reativos. Ciclos a gás e a vapor. Bibliografia: Van Wylen, J., e Sonntag, R.E., Borgnake, C., Fundamentos da Termodinâmica Clássica, Edgard Blücher, São Paulo, 1995; Wark, K., Thermodynamics, 5th ed., McGraw-Hill, New York, 1988.

MEB-12-TERMODINÂMICA APLICADA. Requisito: MEB-01. Horas semanais: 3-1-5. Ciclos termodinâmicos reais e melhoria dos ciclos. Introdução ao estudo da combustão. Mistura entre gases e vapores. Refrigeração e climatização. Bibliografia: Van Wylen, J., e Sonntag, R.E., Borgnake, C., Fundamentos da Termodinâmica Clássica, Edgard Blücher, São Paulo, 1995; Wark, K., Thermodynamics, 5th ed., McGraw-Hill, New York, 1988.

MEB-13-TERMODINÂMICA APLICADA E TRANSFERÊNCIA DE CALOR. Requisito: MEB-01. Horas semanais: 3-1-5. Gases e mistura de gases. Tabelas de gases. Ciclos teóricos a vapor e a gás e melhoria destes ciclos. Ciclos reais. Ciclos de refrigeração, fluidos refrigerantes e aplicações. Carta psicrométrica. Compressores e compressão múltipla. Introdução ao estudo de combustão. Leis básicas de transferência de calor. Condução de calor. Problemas especiais de condução de calor. Transferência de calor por convecção. Aplicações. Bibliografia: Van Wylen, J., e Sonntag, R.E., Borgnake, C., Fundamentos da Termodinâmica Clássica, Edgard Blücher, São Paulo, 1995; Özisik, M.N., Heat transfer-a basic approach, McGraw-Hill, New York, 1985.

MEB-14-MECÂNICA DOS FLUIDOS. Requisito: MEB-01. Horas semanais: 3-2-5. Conceitos fundamentais. Propriedades de transporte. Estática dos fluidos. Cinemática dos fluidos. Princípios de conservação. Equações constitutivas. Equações de Navier-Stokes: soluções. Perda de energia mecânica do escoamento; dimensionamento de tubulações. Escoamento ideal. Teoria da camada limite; equações para convecção natural, forçada e mista. Semelhança. Introdução ao escoamento compressível. Métodos experimentais na mecânica dos fluidos e na transferência de calor. Bibliografia: Fox, R.W. e McDonald, A.T., Introduction to fluid mechanics, John Wiley, New York, 5th ed. 1998; Shames, I.H., Mecânica dos fluidos, Edgard Blücher, São Paulo, 1973; Sisson, L.E. e Pitts, D.R., Elements of transport phenomena, McGraw-Hill-Kogakusha, Tokyo, 1972.

MEB-15-MECÂNICA DOS FLUIDOS. Requisito: MEB-01. Horas semanais: 3-2-5. Conceitos fundamentais. Propriedades de transporte. Estática dos fluidos. Cinemática dos fluidos. Princípios de conservação. Equações constitutivas. Equações de Navier-Stokes: soluções. Perda de energia mecânica do escoamento; dimensionamento de tubulações. Escoamento ideal. Teoria da camada limite; equações para convecção natural, forçada e mista. Semelhança. Introdução ao escoamento compressível. Métodos experimentais na mecânica dos fluidos e na transferência de calor. Bibliografia: Fox, R.W. e McDonald, A.T., Introduction to fluid mechanics, John Wiley, New York, 5th ed. 1998; Shames, I.H., Mecânica dos fluidos, Edgard Blücher, São Paulo, 1973; Sisson, L.E. e Pitts, D.R., Elements of transport phenomena, McGraw-Hill-Kogakusha, Tokyo, 1972.

MEB-25-TRANSFERÊNCIA DE CALOR. Requisito: MAT-41 e MAT-46. Horas semanais: 3-1-5. Conceitos fundamentais. Equações básicas. Condução: unidimensional em regime permanente e multidimensional em regimes permanente e não-permanente. Convecção: escoamento laminar no interior de dutos, escoamento laminar externo, escoamento turbulento, convecção natural. Radiação: relações básicas, troca de energia por radiação em meios transparentes. Transferência de calor com mudança de fase. Transferência de massa. Trocadores de calor. Bibliografia: Welty, R., Engineering heat transfer, John Wiley, New York, 1974; Holman, J.F., Heat Transfer, 8th ed. McGraw-Hill, São Paulo, 1999; Özisik, M.N., Heat transfer: a basic approach, McGraw-Hill-Kogakusha, Tokyo, 1985.

MEB-26-TRANSFERÊNCIA DE CALOR. Requisito: MEB-01. Horas semanais: 3-0-5. Transmissão de calor por condução e por convecção. Coeficiente de película na transmissão de calor por convecção forçada e natural. Trocadores de calor. Radiação térmica. Leis de radiação de Kirchhoff e de Stefan-Boltzman. Bibliografia: Özisik, M.N., Heat transfer: a basic approach, McGraw-Hill, New York, 1985; Bejan, A., Transferência de Calor, Edgard Blücher, São Paulo, 1996.

MEM-31-MÁQUINAS DE FLUXO. Requisito: MEB-12 e MEB-14 ou equivalente. Horas semanais: 3-2-5. Classificação. Campo de aplicação. Equações fundamentais. Transformações de energia. Semelhança: grupos adimensionais, características, especificações. Teoria da asa de sustentação e sua aplicação às máquinas de fluxo. Cavitação. Elementos construtivos. Características de funcionamento. Ante-projeto. Bibliografia: Barbosa, J.R., Máquinas de Fluxo, Publicação interna, ITA, São José dos Campos, 2000; Pfleiderer, C. e Petermann, H., Máquinas de fluxo: Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1979; Eck, B., Fans, Pergamon Press, New York, 1973.

MEP-52-PROJETO DE SISTEMAS TERMOIDRÁULICOS. Requisito: MEB-12 e MEB-25. Horas semanais: 3-1-4. Introdução. Projeto em engenharia. Projeto de sistema viável. Aspectos econômicos. Levantamento de dados e estado da arte. Modelagem de equipamentos térmicos. Simulação de sistemas. Projeto hidráulico e/ou térmico de sistemas, ou parte destes, com ênfase em aplicações aeronáuticas, aeroespaciais ou nucleares. Bibliografia: Stoecker, W.F., Design of thermal systems, 2nd ed., McGraw-Hill-Kogakusha, Tokyo, 1980; Boehm, R.F., Design analysis of thermal systems, John Wiley, New York, 1987.

MEP-63-PROJETO DE REFRIGERAÇÃO. Requisito: MES-31. Horas semanais: 2-1-3. Distribuição de frio à base de anti-congelantes. Grandes instalações de água gelada: produção e distribuição. Frigoríficos de médio e grande porte. Fabricação de gelo: em barras, em escamas, processo rápido. Refrigeração de concreto em grandes obras. Câmaras a baixa temperatura. Bibliografia: a critério do professor.

MES-31-CONDICIONAMENTO DE AR, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. Requisito: MEB-12. Horas semanais: 3-0-4. Ciclos de refrigeração por compressão de vapor, seus componentes: compressor, condensador, válvulas de expansão e evaporadores; linhas de refrigerantes. Ciclo a ar, básico e modificado, seu emprego em aeronaves. Psicrometria; conforto térmico humano; carga térmica; sistemas de condicionamento de ar, condicionamento. Aquecimento, caldeiras e radiadores; superfícies de condicionamento. Torres de arrefecimento. Instalações hidráulicas com circuitos abertos e fechados;

movimentação, condução e distribuição de ar. Sistemas de comando e controle. Ventilação natural e forçada. Exaustão, contaminantes e captores. Principais aplicações da refrigeração. Bibliografia: W.P. Jones, Air Conditioning Applications and Design, John Wiley & Sons, 1997; W.P. Jones, Air Conditioning Engineering, Chapman & Hall, 1994; 1995 ASHRAE Handbook: Heating, Ventilating, and Air Conditioning Applications, ASHR, 1995.

MES-62-SISTEMAS ENERGÉTICOS. Requisito: MEB-12 e MEB-25. Horas semanais: 3-0-5. Introdução. Recursos energéticos e política energética. Fontes convencionais de energia. Fontes não convencionais de energia. Racionalização de consumo, conservação, cogeração. Bibliografia: Cosidine, D.M., Energy technology handbook, McGraw-Hill, New York, 1977; Hatnett, J.P., Alternative energy sources, International Centre for Heat & Mass Transfer, London, 1983; Veziroglu, T.N., Alternative energy sources, Hemisphere, New York, 1985.

MES-63-REFRIGERAÇÃO. Requisito: MES-31. Horas semanais: 2-2-4. Refrigerantes; compressão em múltiplos estágios. Compressão em cascata, liquefação de gases. Sistemas de absorção água/amônia e brometo de lítio-água, seus aperfeiçoamentos. Resfriadores de líquidos e gases; frigoríficos; cálculo da carga térmica, seleção do equipamento. Fabricação de gelo em barras e em escamas. Processo ``Rapid Ice''; centrais de abastecimento de água gelada. Refrigeração do concreto; outras aplicações de refrigeração, congelamento de alimentos. Bombas de calor. Desidratação. Bibliografia: The Trane Co., Trane refrigeration manual, La Crosse, Wisconsin, 1960; Stoecker W.P., Industrial Refrigeration, Bookmastes, 1995, Stoecker, W.P., Industrial Refrigeration Handbook, McGraw-Hill Book, 1998.

DEPARTAMENTO DE PROJETOS-IEMP

MPD-11-DINÂMICA DE MÁQUINAS. Requisito: MPM-01. Horas semanais: 3-1-4. Análise de posição de mecanismos. Movimento de uma partícula. Movimento relativo. Análise de velocidade e aceleração em mecanismos. Centro instantâneo de velocidade. Determinação gráfica de velocidade e aceleração em mecanismos. Análise de forças dinâmicas em mecanismos. Força de inércia e torque de inércia. Análise de forças em motores de combustão interna. Massas dinamicamente equivalentes. Torque de saída em motores de combustão interna. Dimensionamento de volantes. Forças giroscópicas. Balanceamento de máquinas. Análise cinemática e dinâmica de camos. Métodos computacionais aplicados na avaliação cinemática e dinâmica de mecanismos. Bibliografia: Shigley, J.E. e Uicker Júnior, J.J., Theory of machines and mechanisms, McGraw-Hill, New York, 1980; Mabie, H. H. e Reinholtz, C. F., Mechanisms and Dynamics of Machinery, John Wilwy & Sons, New York, 1987.

MPD-42-VIBRAÇÕES MECÂNICAS. Requisito: MPM-01 e EST-01. Horas semanais: 3-1-5. Sistemas lineares de um grau de liberdade: vibrações livres e forçadas; movimento de suporte, isolamento e amortecimento. Excitações periódicas e não-periódicas: espectro de freqüência. Sistemas lineares de dois graus de liberdade: modos de vibração, acoplamento, absorvedor dinâmico. Sistemas discretos com vários graus de liberdade: formulação matricial, problemas de auto-valores, análise modal. Sistemas contínuos: vibrações de viga; métodos aproximados de vibrações. Noções de vibrações aleatórias. Bibliografia: Meirovitch, L., Elements of vibration analysis, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1986; Craig Júnior R.R., Structural dynamics: an introduction to computer methods, John Wiley, New York, 1981; Inman, D.J., Vibration with control, measurement and stability, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1989.

MPD-51-FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA. Requisito: não há. Horas semanais: 3-0-5. Introdução à robótica: conceituações, histórico e evolução das aplicações robóticas. Morfologia de manipuladores robóticos. Robôs de cadeia aberta e cadeia fechada. Transformações homogêneas e aplicações no estudo cinemático de manipuladores robóticos. Modelagem dinâmica de robôs de cadeia aberta. Geração de trajetória e controle de movimento. Introdução aos sistemas de controle de manipuladores robóticos. Servo-atuação elétrica e eletro-hidráulica. Sensores robóticos e princípios de interfaceamento digital. Aplicações de manipuladores robóticos em linhas de produção e células de manufatura flexíveis. Bibliografia: Adade, Filho, A., Fundamentos de robótica, ITA, São José dos Campos, 1992; Kafrissen, E. e Stephans, M., Industrial robots and robotics, Reston Publishing Co., Reston, 1984; Snyder, W.E., Industrial robots-computer interfacing and control, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1985.

MPG-01-GEOMETRIA DESCRITIVA. Requisito: não há. Horas semanais: 1-2-2. Conceitos fundamentais. Construções geométricas. Projeções ortogonais. Representação do ponto, da reta e do plano. Métodos descritivos. Projeções de figuras planas e projeções dos sólidos. Seções planas. Noções de intersecções de sólidos. Noções de CAD. Bibliografia: Machado, A., Geometria descritiva, Atual Editora, São Paulo, 1986; Príncipe Jr, A.R., Geometria descritiva, Vol I e II, Livraria Nobel, São Paulo, 1983; IBM, CATIA base utilities user guide, Dassault Systèmes, Paris, 1988.

MPG-02-DESENHO TÉCNICO. Requisito: MPG-01. Horas semanais: 1-2-2. Normas e convenções. Escalas. Desenhos básicos. Projeções ortogonais. Projeções auxiliares. Desenho a mão livre (esboço). Perspectivas. Cortes. Secções e representações convencionais. Desenvolvimento de superfícies. Cotagem. Representação de elementos de máquina. Soldas. Desenho de conjunto e desenho de detalhes. Desenho técnico assistido por computador. Bibliografia: French, A.T., Desenho técnico, Globo, Porto Alegre, 1978; Silva, S.F., A linguagem do desenho técnico, Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1984; IBM, CATIA base utilities user guide, Dassault Systèmes, Paris, 1988.

MPM-01-MECÂNICA GERAL. Requisito: FIS-24. Horas semanais: 4-0-5. Equilíbrio de corpos rígidos. Centróides e centros de gravidade. Treliças estaticamente determinadas. Forças em vigas e cabos. Momento de inércia. Trabalho virtual. Revisão da cinemática e da dinâmica da partícula. Sistemas de partículas. Dinâmica dos corpos rígidos. Princípio de D'Alembert. Equações de Lagrange. Princípio de Hamilton. Equações de Hamilton. Oscilações de sistemas com um grau de liberdade. Bibliografia: Housner, G.W. e Hudson, D.E., Applied mechanics and dynamics, 2nd ed., Van Nostrand, Princeton, 1959; Flores, P.T., Fundamentos de dinâmica, ITA, São José dos Campos, 1983; Higdon-Stiles, D. et al., Mecânica, Vol. 1 e 2, Prentice-Hall, Rio de Janeiro, 1984.

MPP-22-PROJETO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS. Requisito: MPD-11 e MTM-11. Horas semanais: 2-4-3. Técnicas de projeto em engenharia. Introdução ao projeto simultâneo e ao CAD (Computer Aided Design). Projeto de elementos de máquinas: eixos, engrenagens, acoplamentos, mancais, molas, embreagens, freios, parafusos e rebites. Bibliografia: Cross, N., Engineering design methods, John Wiley, New York, 1989; Faires, V.M., Elementos orgânicos de máquinas, Ao Livro Técnico, Rio de Janeiro, 1986; Shigley, J.E., Elementos de máquinas, Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1984.

MPP-33-TÉCNICAS COMPUTACIONAIS DE PROJETO MECÂNICO. Requisito: EST-01, MPP-22 e MPD-11. Horas semanais: 4-2-5. Noções Gerais de CAD/CAM. Modelagem geométrica: modelos 2-D e 3-D; curvas e superfícies: modelos sólidos. Análise pelo método dos elementos finitos: bases do método e aplicações em problemas de elasticidade e transferência de calor; pré e pós processamento em sistemas CAD. Aplicações em análise de mecanismos: sistemas de coordenadas; equações de restrição; cinemática e dinâmica de mecanismos. Bibliografia: Woodwark, J., Computing shape: an introduction to the representation of component and assembly geometry for computer-aided-engineering, Butterworths, London, 1986; Nikravesh, P.E., Computer aided analysis of mechanical systems, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1988; IBM, ADAMS User's Reference Manual, Mechanical Dynamics, Inc, 1994.

MPP-64-TÉCNICAS INTEGRADAS DE PROJETO E MANUFATURA. Requisito: MPP-33. Horas semanais: 3-0-4. Técnicas de projeto em Engenharia Simultânea: DFM (Design for Manufacturing), DFA (Design for Assembly), Método de Taguchi para projeto robusto, Tecnologia de Grupo, FMEA (Failure-Mode and Effects Analysis), Engenharia do Valor; QFD-Quality Function Deployment. Planejamento e projeto de dispositivos ou sistema mecânicos. Análise de materiais e processos de fabricação. Bibliografia: Bedworth, H. W., Computer integrated design and manufacturing, McGraw-Hill, New York, 1991; Cobert, J. et al., Design for manufacture: strategies, principles, and techniques, Addison-Wesley, Wokingham, 1991.

MPS-21-ANÁLISE DE SISTEMAS DINÂMICOS. Requisito: MAT-41 e MAT-46. Horas semanais: 3-1-4. Introdução à análise de sistemas dinâmicos: conceituações, modelos. Características de sistemas lineares e linearizações. Funções singulares. Resposta ao impulso. Transformada de Laplace. Função de transferência e diagramas de pólos e zeros. A técnica do espaço de estados. Representação e solução de modelos de sistemas discretos e discretizados: conceituação, transformada-z, formulação no espaço de estados. Diagrama de blocos e grafo de fluxo de sinais. Elementos de sistemas dinâmicos a dois e quatro terminais: mecânicos, elétricos, fluidos e térmicos. Representação por grafo de sistema. Analogia de sistemas físicos. Formulação de equações de sistemas: métodos das impedâncias equivalentes, das malhas e dos nós, procedimento sistemático para formulação em variáveis de estado, método da energia. Bibliografia: Adade Filho, A. Análise de sistemas dinâmicos, ITA, São José dos Campos, 1992; Shearer, J.L. et al., Introduction to system dynamics, Addison-Wesley, Reading, 1967; Close, C.M. & Frederick, D.K., Modeling and Analysis of Dynamic Systems, Houghton Mifflin Co., 1978.

MPS-32-INSTRUMENTAÇÃO E SISTEMAS DE MEDIÇÃO. Requisito: MPS-21. Horas semanais: 3-1-4. Aplicações de instrumentos de medição. Configuração generalizada e elementos funcionais de um sistema de medição. Características de desempenho de instrumentos e sistemas de medições. Características estáticas e calibração estática. Análise de incertezas nas medições. Modelagem dinâmica de um sistema de medição. Resposta de um instrumento a entradas padrões: periódicas, transitórias e aleatórias. Introdução à análise espectral e resposta em freqüência ideal. Transdutores e sistemas de condicionamento de sinais. Aplicações em medição de deslocamento, velocidade, aceleração, força, pressão, vazão, temperatura e fluxo de calor. Manipulação, transmissão e registro de dados. Transmissores, registradores e indicadores pneumáticos e eletrônicos. Introdução aos sistemas de aquisição de dados e processamento digital de sinais. Bibliografia: Doebelin, E.O., Measurement systems: application and design, 3rd Edition, McGraw-Hill, New York, 1983; Neubert, H.K.P., Instrument transducers, Claredom Press, Oxford, 1975; Bentley, J.P., Principles of measurement systems-2nd, John Wiley, New York, 1988; Figliola, R.S & Beasley, D.E., Theory and design for mechanical measurements-2nd, John Wiley, New York, 1995.

MPS-43-SISTEMAS DE CONTROLE. Requisito: MPS-21. Horas semanais: 3-1-5. Sistemas com realimentação: histórico, conceitos introdutórios, exemplificações e características. Desempenho e estabilidade em regime transitório e em estado estacionário. Introdução ao controle de processos industriais: ações básicas de controle e controladores. Métodos de análise e projeto de sistema de controle: lugar geométrico das raízes e resposta em freqüência. Projeto de compensadores no domínio do tempo e no domínio da freqüência. Introdução ao projeto de controladores no espaço de estado: realimentação de estado, realimentação com observadores de estado e realimentação de saída. Introdução ao controle por computador. Análise e projeto de sistemas amostrados no plano-z. Noções de análise de sistemas não-lineares. Bibliografia: Ogata, K., Engenharia de controle moderno, Prentice-Hall, São Paulo, 1983; Kuo, B.K., Sistemas de controle automático, Prentice-Hall, São Paulo, 1985; Franklin, G.F., Powell, J.D.& Emami-Naeini, A., Feedback Control of Dynamic Systems, 2nd Edition, Addison-Wesley, Reading, Ma. USA, 1991

MPS-54-CONTROLE DE RUÍDO E VIBRAÇÕES. Requisito: MPS-43. Horas semanais: 3-0-3. Introdução ao controle passivo e ativo de vibrações e ruído acústico. Introdução a ondas em estruturas e vibro-acústica. Equação de onda e relação de dispersão para ondas em meios elásticos e fluidos. Intensidade e densidade de energia ondulatória. Princípios de Young e Huygen de interferência no cancelamento ativo de vibrações e ruído (CAV/R). Sensores e atuadores para controle de vibrações e ruído. Estratégias de controle para o cancelamento ativo de vibrações e ruído. Controle em malha aberta e malha fechada. Identificação de caminhos de propagação de energia e síntese de filtros ativos para CAV/R. Ruídos de equipamentos mecânicos. Ruídos de automóveis. Ruídos de aeronaves. Bibliografia: Beranek, L.L., Istvan, L. (editors), Noise and control engineering: principles and applications, John Wiley and Sons, 1992; Fuller, C.R., Elliot, S.J., Nelson, P.A., Active control of vibration, Academic Press, London, 1996; Nelson, P.A., Elliot, S.J., Active control of sound, Academic Press, London, 1992.

MPS-55-PROJETO MECATRÔNICO. Requisito: MPS-43. Horas semanais: 3-0-4. Conceitos, proposições e análise de produtos e sistemas mecatrônicos. Componentes de sistemas mecatrônicos: mecanismos, acionamento mecânico e elétrico, atuadores, sensores e instrumentação. Visão por computador. Microprocessadores, circuitos e programas para interfaceamento digital. Controle digital. Controle digital e Inteligência Artificial aplicada. Perfil do engenheiro mecatrônico: formação de recursos humanos. Interação da mecatrônica com técnicas de produção: JIT (Just-in-Time Manufacturing) e sistemas Poka-Yoke. Aplicações mecatrônicas industriais: robótica e indústria aeronáutica. Bibliografia: Bradley, D.A. et al., Mechatronics, Chapman & Hall, New York, 1990; Hunt, V.D., Mechatronics: Japan's newest, Chapman & Hall, New York, 1988.

MPS-66-SISTEMAS DE CONTROLE HIDRÁULICO. Requisito: MPS-43. Horas semanais: 3-1-4. Modelagem matemática de sistemas fluidicos: escoamento em orifícios e bocais de controle. Projeto e análise de elementos de sistemas hidráulicos: bombas e atuadores hidráulicos, servo-válvulas eletro-hidráulicas, reguladores de pressão e vazão. Análise dinâmica de sistemas hidráulicos de potência, reguladores de velocidades, servomecanismos hidromecânicos e eletroidráulicos. Aplicações em sistemas aeroespaciais. Bibliografia: Merritt, H.E., Hydraulic control systems, John Wiley, New York, 1967; Walters, R.B., Hydraulic and electro-hydraulic control systems, Elsevier Applied Science, London, 1991; Green, W.L., Aircraft hydraulic systems, John Wiley, New York, 1985.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA-IEMT

MTC-51-MATERIAIS PLÁSTICOS REFORÇADOS. Requisito: MTP-34. Horas semanais: 2-2-4. Introdução aos plásticos, tipos de fibras para reforço, tipos de resina. Processos de fabricação dos materiais plásticos reforçados. Análises micro e macromecânica de uma lâmina. Critérios de falha de lâminas ortotrópicas. Materiais conjugados laminados. Aplicações industriais. Bibliografia: Jones, R.M., Mechanics of composite materials, McGraw-Hill, New York, 1975; Al-Qureshi, H.A., Composite materials: fabrication and analysis, ITA, São José dos Campos, 1983; Al-Qureshi, H.A., Introdução aos materiais plásticos reforçados, ITA, São José dos Campos, 1993.

MTC-61-PROJETO EM MATERIAIS PLÁSTICOS REFORÇADOS. Requisito: MTC-51. Horas semanais: 0-3-3. Introdução à seleção dos materiais conjugados para emprego mecânico e aeroespacial. Medidas das propriedades mecânicas. Análise teórica dos projetos. Planejamento de etapas de fabricação de projetos e técnicas envolvidas. Execução de projetos e experimentos em análise de projetos estruturais. Projetos dirigidos para as áreas mecânica e aeroespacial. Bibliografia: Al-Qureshi, H.A., Composite materials: fabrication and analysis, ITA, São José dos Campos, 1983; Al-Qureshi, H.A., Introdução aos materiais plásticos reforçados, ITA, São José dos Campos, 1993.

MTM-11-MATERIAIS E PROCESSOS I. Requisito: EST-10. Horas semanais: 4-2-4. Materiais para Engenharia: tipos de materiais, seleção de materiais. Estruturas cristalinas. Imperfeições cristalinas: ligas metálicas. Estudo dos diagramas de equilíbrio: desenvolvimento microestrutural. Ligas ferrosas (diagrama Fe-C). Tratamentos térmicos aplicados a metais e ligas metálicas. Comportamento mecânico dos materiais. Medidas das propriedades mecânicas: ensaios estáticos e dinâmicos. Ensaios metalográficos. Visitas técnicas. Bibliografia: Souza, S., Ensaios mecânicos de materiais metálicos, Edgard Blücher, São Paulo, 1982; Davis, H. et al., The testing of engineering materials, McGraw-Hill., New York, 1982; Schackelford, J.F., Introduction to materials science for engineers, Maxwell Macmillan, New York, 3rd ed., 1992; Callister, W.D., Materials science and engineering-An introduction, 4th ed., 1997.

MTM-12-MATERIAIS E PROCESSOS. Requisito: EST-10. Horas semanais: 3-1-4. Materiais para Engenharia: tipos de materiais, seleção de materiais. Estruturas cristalinas. Imperfeições cristalinas metálicas. Estudos dos diagramas de equilíbrio: desenvolvimento microestrutural. Ligas ferrosas (diagrama Fe-C). Tratamentos térmicos aplicados a metais e ligas metálicas. Comportamento mecânico dos materiais. Medidas das propriedades mecânicas: ensaios estáticos e dinâmicos. Ensaios metalográficos. Visitas técnicas. Bibliografia: Davis, H. et al., The testing of engineering materials, McGraw-Hill, New York, 1982; Souza, S., Ensaios mecânicos de materiais metálicos, Edgard Blücher, São Paulo, 1982; Dieter, G.E.; Mechanical metallurgy, McGraw-Hill, London, 1988; Callister, W.D., Materials science and engineering-An introduction, 4th ed., 1997.

MTM-22-MATERIAIS E PROCESSOS II. Requisito: MTM-11. Horas semanais: 4-2-4. Processos de obtenção dos materiais metálicos usados nas indústrias mecânica e aeronáutica. Ligas de cobre e de níquel. Ligas de metais leves. Ligas de metais refratários. Materiais poliméricos, cerâmicos e compósitos. Metalurgia dos produtos fundidos e soldados. Conceitos de fadiga, embutimento e impacto. Trabalho a frio e tamanho de grão. Endurecimento de ligas metálicas. Ensaios não-destrutivos. Visitas técnicas. Bibliografia: Schackelford, J.F., Introduction to materials science for engineers, Maxwell Macmillan, New York, 3rd ed., 1992; Van Vlack, L., Princípios de ciência e tecnologia dos materiais, Editora Campus, Rio de Janeiro. Dieter, G.E., Mechanical metallurgy, McGraw-Hill, London, 1988; Callister, W.D., Materials science and engineering-An introduction, 4th ed., 1997.

MTP-01-TECNOLOGIA MECÂNICA. Requisito: MPG-01 e MPG-02. Horas semanais: 0-4-1. Estudos teóricos e práticos das técnicas e processos de fabricação. Usinagem: torneamento, fresagem, aplainamento, furação, serramento. Ajustagem. Soldagem. Fundição e técnicas complementares com traçagem e montagem. Bibliografia: Ferraresi, D., Fundamentos de usinagem dos metais, Edgard Blücher, São Paulo, 1977; Chiaverini, V., Tecnologia mecânica, Vol.1,2,3 McGraw-Hill, São Paulo, 1978; Drapinski, J., Elementos de soldagem, McGraw-Hill,São Paulo, 1978.

MTP-25-MATERIAIS E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE APLICAÇÃO AEROESPACIAL. Requisito: MTM-12. Horas semanais: 3-2-4. Ligas de cobre e de níquel. Ligas de metais leves. Conceitos de fadiga, impacto e ensaios não-destrutivos. Ligas de metais refratários. Materiais cerâmicos. Introdução aos polímeros. Metalurgia dos produtos fundidos e soldados. Classificação da deformação dos metais. Teorias de escoamento e relações plásticas entre deformações e tensões. Processos a quente e a frio: laminação, extrusão, trefilação, forjamento. Fabricação de tubos e chapas. Processos envolvidos na fabricação de aviões e mísseis. Materiais compósitos reforçados com fibras. Testes de determinação de propriedades. Processos de manufatura de estruturas de materiais compósitos. Análises micro e macromecânica de lâminas e laminados. Bibliografia: Dieter, G.E., Mechanical metallurgy, McGraw-Hill, London, 1988; Al-Qureshi, H.A., Processos e mecanismos da conformação dos metais, ITA, São José dos Campos, 1991; Jones, R.M., Mechanics of composite materials, McGraw-Hill, New York, 1975; Al-Qureshi, H.A., Introdução aos materiais plásticos reforçados, ITA, São José dos Campos, 1993.

MTP-34-PROCESSOS DE FABRICAÇÃO I. Requisito: MTM-22. Horas semanais: 3-2-4. Classificação da deformação de metais. Análise de tensões e deformações em três direções. Teorias de escoamento e relações plásticas entre deformações e tensões. Estado de tensões e deformações verdadeiras. Processos a quente e a frio: laminação, extrusão, trefilação, forjamento. Fabricação de tubos e chapas. Operações de dobramento e estampagem. Processos envolvidos na fabricação de aviões e mísseis. Conformação por estiramento. Processos especiais de conformação. Bibliografia: Sachs, G., Principles of sheet-metal for fabrication, 2nd ed., Reinhold, New York, 1966; Al-Qureshi, H.A., Processos e mecanismos da conformação dos metais, ITA, São José dos Campos, 1991; Dieter, G., Mechanical metallurgy, McGraw-Hill, London, 1988.

MTP-45-PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II. Requisito: MTP-34. Horas semanais: 2-2-4. Princípios básicos de usinagem. Formação do cavaco. Teoria do corte ortogonal. Tipos, materiais e vida de ferramentas. Técnicas de medida da força na usinagem. Fatores econômicos de usinagem. Acabamento superficial e suas medidas. Processos especiais: usinagem química, eletroerosão, jato de água e outros. Bibliografia: Ferraresi, D., Fundamentos de usinagem dos metais, Edgard Blücher, São Paulo, 1977; Dieter, G.E., Mechanical metallurgy, McGraw-Hill, London, 1988. Al-Qureshi, H.A., Introdução ao processo de usinagem ortogonal, ITA, São José dos Campos, 1993.

MTM-58-FLUÊNCIA EM METAIS E LIGAS METÁLICAS. Requisito: MTM-22. Horas semanais: 2-0-4. Introdução à fluência. Fenomenologia da fluência. Teorias e mecanismos da fluência. Introdução ao fenômeno fadiga-fluência. Mecanismos associados ao fenômeno fadiga-fluência. Bibliografia: Bressers, J. (ed.), Creep and fadigue in high temperature alloys, Applied Science Publishers, London, 1981; Cahn, R.W. e Haasen, P., Physical metallurgy, Parts I-II, 3nd ed., North Holland, New York, 1983.

MTM-66-MATERIAIS PARA EMPREGO EM REATORES NUCLEARES. Requisito: MTM-22. Horas semanais: 2-0-4. Estruturas, propriedades e desempenho de materiais em aplicações nucleares. Requisitos e seleção de materiais para combustíveis nucleares, moderadores, blindagem, refrigerantes, controle e componentes estruturais. Fluência e efeitos de radiação sobre a estrutura e as propriedade de materiais para emprego em reatores nucleares. Bibliografia: Sauteron, J. Les combustibles nucléaires, Hermann, Paris, 1965; Nero Junior, A.V., A guidebook to nuclear reactors, University of California Press, Berkeley,1975.

LABORATÓRIOS DA DIVISÃO

DE ENGENHARIA MECÂNICA-AERONÁUTICA-IEM

RELAÇÃO DE LABORATÓRIOS

  1. Materiais Compósitos e Fabricação
    1. Área de conhecimento: Fabricação geral e materiais compósitos
    2. Área física disponível: 250 m2
    3. Principais equipamentos instalados:
      1. Torno;
      2. Fresa universal;
      3. Máquina de bobinagem cilíndrica;
      4. Máquina de bobinagem toroidal;
      5. Serra alternada para corte de metais;
      6. Furadeira radial;
      7. Dobradeira manual de tubos.
  2. Laboratório de Conformação
    1. Área de conhecimento: Transformação mecânica dos metais.
    2. Área física disponível: 80 m2
    3. Principais equipamentos instalados:
      1. Máquina de embutimento (2);
      2. Laminadora de metais;
      3. Máquina de fadiga em chapas;
      4. Máquina de fadiga em barras.
  3. Laboratório de Conformação Mecânica
    1. Chapas Metálicas
    2. Tubos
    1. Área de conhecimento: Conformação de tubos e chapas metálicas
    2. Área física disponível: 40 m2
    3. Principais equipamentos instalados:
      1. Dobradeira hidráulica de tubos;
      2. Dobradeira automática de tubos;
      3. Prensa manual de 15 toneladas.
  1. Laboratório de Ensaios Mecânicos
    1. Área de conhecimento: Ensaios mecânicos em materiais
    2. Área física disponível: 150 m2
    3. Principais equipamentos instalados:
      1. Máquina de ensaio universal ( 15 ton. );
      2. Máquina de ensaio universal ( 50 ton.);
      3. Máquina de ensaio universal (100 ton.);
      4. Durômetros de bancada;
      5. Máquina de ensaio em torção;
      6. Máquinas de ensaio de fluência;
      7. Pêndulos para ensaio de impacto.
  2. Laboratório de Metalografia
    1. Área de conhecimento: Metalurgia e Ciência dos Materiais.
    2. Área disponível: 60 m2
    3. Principais equipamentos instalados:
      1. Politrizes;
      2. Lixadeiras;
      3. Máquina para corte de amostras com disco abrasivo;
      4. Máquinas de embutimento de cdps em resina;
      5. Aparelho de ultrassom para limpeza de amostras.
  3. Laboratório de Fotografia
    1. Área de conhecimento: Revelação de exposições fotográficas.
    2. Área física disponível: 20 m2
    3. Principais equipamentos instalados:
      1. Ampliadores
  4. Laboratório de Microscopia

Área de conhecimento: Revelação de exposição fotográfica.

Área disponível: 20 m2

Principais equipamentos instalados:

Bancos metalográficos

  1. Laboratório de Ensaios Não Destrutivos
  2. 8.1 Área de conhecimento: Ensaios Não Destrutivos.

    8.2 Área física disponível: 16 m2

    8.3 Principais equipamentos instalados:

    8.3.1 Ultra-som;

    8.3.2 Partículas Magnéticas;

      1. Magnatest.

OBS: Laboratórios de Metrologia e Ensaios Não Destrutivos estão sendo realizados nas instalações do IFI-END/ CTA

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

  1. Dinâmica e Máquinas
    1. Área de conhecimento: Análise Cinemática e Dinâmica de Mecanismos
    2. Área disponível: 40 m2
    3. Principais equipamentos instalados:
      1. Balanceador dinâmico;
      2. Analisador de camos;
      3. Equipamento demonstrativo do mecanismo de quatro barras;
      4. Equipamento demonstrativo do mecanismo biela-manivela;
      5. Equipamento demonstrativo do mecanismo canga escocesa.
  1. Vibrações Mecânicas
    1. Área de conhecimento: Análise de vibrações livres e forçadas de sistemas mecânicos.
    2. Área física disponível: 60 m2
    3. Principais equipamentos instalados:
      1. Acelerômetros e células de carga;
      2. Mesa para ensaio de vibrações;
      3. Pré-amplificadores de carga;
      4. Geradores de sinais;
      5. Shakers eletromecânicos;
      6. Colchão de ar;
      7. Analisador espectral;
      8. Martelo instrumentado;
      9. Sensores capacitivos e indutivos;
      10. Atuadores e sensores piezelétricos;
      11. Amplificadores para atuadores piezelétricos.
  1. Instrumentação e Sistemas de Medição
    1. Área de conhecimento: Medição de grandezas físicas, mecânicas e condicionamento de sinais.
    2. Área física disponível: 39 m2
    3. Principais equipamentos instalados:

3.3.1 Geradores de sinais determinísticos e aleatórios;

      1. Osciloscópios digitais;
      2. Analisador espectral;
      3. Filtros analógicos;
      4. Sensores resistivos, indutivos capacitivos e piezelétricos para sensoriamento de força, torque, velocidade, deslocamento e aceleração;
      5. Amplificadores condicionares de sinais tipo AC, DC e tipo Portadora ( modulador / demodulador);
      6. Amplificadores de carga;
      7. Registradores e indicadores analógicos e digitais.
  1. Sistemas de Controle
    1. Área de conhecimento: Projeto, análise implementação de controladores de sistemas mecânicos.
    2. Área física disponível: 41 m2
    3. Principais equipamentos instalados:
      1. Servomecanismos AC e DC;
      2. Servomecanismos eletro-hidráulicos;
      3. Componentes hidropneumáticos e fluídicos;
      4. Osciloscópios digitais;
      5. Geradores de sinais;
      6. Computadores analógicos;
      7. Sistemas de controle computadorizados.
  1. Automação
    1. Área de conhecimento: Automação Industrial
    2. Área física disponível: 38 m2
    3. Principais equipamentos instalados:

5.3.1 Robô didático IEMP com 5gdl;

      1. Sistema de visão computacional;
      2. GLP-Controlador Lógico Programável.
  1. Sistemas Flexíveis
    1. Área de conhecimento: Projeto análise e controle de sistemas multicorpos flexíveis
    2. Área física disponíveis: 45 m2
    3. Principais equipamentos instalados:
      1. Mancais pneumáticos;
      2. Sistemas de Posicionamento com apêndices mecânicos flexíveis ( elos robóticos, vigas, placas, etc.... );
      3. Seavoacionadores eletromecânicos e eletrohidráulicos;
      4. Analisador espectral;
      5. Sistema de interfaceamento e controle digital.

LABORATÓRIO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA

  1. Laboratório de Máquinas-Ferramenta
    1. Área de conhecimento: Laboratório destinado para a instrução do curso de MTP-01 aos alunos do 2o-fundamental, dando noções básicas da utilização de máquinas operatrizes de uma oficina mecânica.
    2. Área física disponível: 750 m2
    3. Principais equipamentos instalados:
      1. Tornos universais;
      2. Fresadoras verticais e horizontais;
      3. Plainas hidráulicas e mecânicas;
      4. Plaina de mesa;
      5. Furadeira radial e de coluna;
      6. Bancadas com morsas;
      7. Retíficas cilíndricas e planas;
      8. Afiadora de lâminas;
      9. Dobradeira manual de chapas;
      10. Guilhotina;
      11. Afiadora de ferramentas;
      12. Máquinas de solda;
      13. Forno para fundição;
      14. Forja à carvão.

DEPARTAMENTO DE ENERGIA

  1. Laboratório de Computação em Fenômenos de Transporte-LabCFT

1.1 Área física disponível: 18 m2

1.2 Descrição: Equipamentos de informática para cálculo numérico e gráfico utilizado em CFD e outros, comuns ao IEME.

    1. Objetivo: Facilitar o desenvolvimento de trabalhos que exigem cálculo numérico e outros recursos de informática.
    2. Composto por:
      1. -6 microcomputadores com processadores Intel, 200 MHz, com HD de 2,5 GB cada e 64 MB de memória RAM; 3 deles possuem CD-Rom; 1 deles tem 128 MB de memória RAM.
      2. -2 impressoras HP (550C e 560C)
      3. -1 scanner Genius II P
    3. Rede Internet:
        1. -1 computador está ligado à internet diretamente. Todos os demais, através desse, acessam a internet.
        2. -Todos estão em rede local.
  1. Laboratório de Máquina de Fluxo II e Ar Comprimido (Lab. De Ventiladores).
    1. Área física disponível: 126 m2
    2. Instalação para ensaios de ventiladores axiais:
      1. Mesa com motor elétrico de corrente continua, em balanço com braço sobre balança para acionar o ventilador em teste;
      2. Ventilador axial em teste;
      3. Câmara para circulação do ar;
      4. Tubulação para descarga do ar com chapéu para controlar a vazão no ventilador;
      5. Ventilador auxiliar com respectivo motor para vencer perdas de carga;
      6. Dois tubos de Pitot, conectados a manômetros diferenciais com colunas de líquido inclinadas para medida da vazão e diferença de pressão dada pelo ventilador em teste;
      7. Fontes de corrente continua com corrente variável, permitindo operar o ventilador em teste, em diferentes velocidades de rotação.
    3. Mesa com montagem para levantar curvas características de um ventilador radial.
      1. Tubulação de admissão do ar;
      2. Ventilador radial acionado por motor elétrico através de transmissão por correia;
      3. Motor elétrico em balanço, com braço sobre uma balança;
      4. Tubulação de descarga do ar com chapéu para controlar a vazão no ventilador;
      5. Dois tubos de Pitot conectados a manômetros diferenciais com colunas de líquido inclinadas para medida da vazão e diferença de pressão dada pelo ventilador;
      6. Fonte de corrente contínua com corrente variável, permitindo operar o ventilador em diferentes velocidades de rotação.
    4. Compressor de ar.
  2. Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Máquina de Fluxo I.
    1. Área física disponível: 150 m2
    2. Laboratório de Mecânica dos Fluidos.
      1. Experimento de Reynolds:
        1. Um tanque d'água tipo aquário;
        2. Tubo de vidro adaptado ao tanque de tal forma que é possível a obtenção de um escoamento com número de Reynolds variável;
        3. Dispositivo que solta tinta no tubo permitindo a visualização de um filete de tinta na água escoando no tubo;
        4. Proveta para coletar água do escoamento;
        5. Cronômetro.
      2. Calibrador de vacuômetros tipo Bourdon:
        1. Cinco vacuômetros tipo Bourdon (0-30" Hg);
        2. Tubo coletor para fixação dos vacuômetros;
        3. Bomba de vácuo com respectivo motor;
        4. Manômetro padrão (manômetro de coluna de mercúrio).
      3. Calibrador de manômetros tipo Bourdon:
        1. Um calibrador a pistão de peso morto (0-5000 psi);
        2. Um manômetro de Bourdon (0-3000 psi).
      4. Calibrador de medidores de vazão:
        1. Bomba hidráulica radial;
        2. Tubulação com venturi e placa de orifício calibrado;
        3. Recipiente (para coletar a água) sobre balança;
        4. Cronômetro;
        5. Manômetro de coluna de mercúrio conectado à placa de orifício calibrado;
        6. Manômetro de coluna de mercúrio conectado ao venturi.
      5. Medidor de perda de carga na extensão de um tubo.
      6. Medidor de perdas de cargas localizadas.
    3. Laboratório de Máquina de Fluxo I.
      1. Caixa d'água externa com retorno para o tanque;
      2. Tanque subterrâneo interligado à caixa d'água;
      3. Bomba hidráulica de grande vazão conectando o tanque subterrâneo à caixa d'água;
      4. Bomba hidráulica centrífuga para alimentação da turbina "Pelton".
        1. Manômetro tipo Bourdon para pressão absoluta conectado à entrada da bomba;
        2. Manômetro tipo Bourdon para pressão relativa conectado à saída da bomba;
        3. Válvula de controle de vazão da bomba;
        4. Sistema de sangria na saída da bomba centrífuga para ajustar a pressão na entrada da turbina "Pelton";
        5. Tubo de "Pitot" instalado na tubulação que liga a bomba centrífuga à turbina "Pelton", com manômetro de coluna de água para a medida da vazão na turbina ou na bomba.
      5. Turbina Pelton acoplada a freio tipo " Prony".
        1. Manômetro em metro de coluna d'água na entrada da turbina "Pelton".
      6. Turbina Hélice;
      7. Turbina Francis;
      8. Painel elétrico de operação das máquinas;
      9. Canal com bomba axial para estudo de cavitação:
        1. Bomba "shiri" para escorvar a bomba axial;
        2. Fonte de corrente contínua com corrente variável para alimentação do motor acionador da bomba axial permitindo operá-la em diversas velocidades de rotação;
        3. Aparelho "strobotac" para medida de velocidade de rotação na bomba e visualização do fenômeno de cavitação.
  3. Laboratório de Termociências.
    1. Área física disponível: 260m2
    2. Transferência de calor:
      1. Apresentação dos três modos de transferência de calor (experimento I).
        1. Condutividade térmica;
        2. Convecção;
        3. Radiação.
      2. Medida da temperatura de fluido escoando com baixa velocidade(experimento II).
        1. Um canal com paredes aquecidas por resistências elétricas;
        2. Sensores para medidas da temperatura do ar escoando através do canal (um sensor com suporte de cobre, outro com suporte de material cerâmico).
      3. Distribuição de temperatura ao longo de uma barra aquecida (experimento III).
        1. Uma barra metálica de diâmetro 6,8mm e comprimento de 1m;
        2. Temopares instalados ao longo da barra;
        3. Fonte de corrente contínua para aquecimento da barra por dissipação (efeito Joule).
      4. Termômetro de radiação (experimento IV).
        1. Um forno elétrico para aquecer uma barra de ferro até aproximadamente 850o-C;
        2. Termopar para medida da temperatura da barra dentro do forno;
        3. Pirômetro óptico para a medida da temperatura da barra;
        4. Medida da temperatura do filamento de uma lâmpada incandescente utilizando o pirômetro óptico.
    3. Transferência de massa.
      1. Escoamento em tubulação provocado por bomba de vácuo; a vazão é ajustada por um registro e o seu valor é obtido por aparelhos instalados na tubulação (bocal, tubo de "Pitot" e rotâmetro);
      2. Placas preparadas por fusão/solidificação da substância naftalina são colocadas em contato com o escoamento e tem-se a difusão da massa; as placas são medidas e pesadas antes e depois do processo de difusão;
      3. Balança de precisão;
      4. Mesa X-Y;
      5. Medidor de dimensões através de relógio comparador;
      6. Estufa (caixa de madeira).
    4. Termodinâmica aplicada.
      1. Geradores de vapores ( caldeiras de vapor d'água);
      2. Determinador de valor do expoente da isoentrópica (g ) para o gás ar pelo método de "Assmann";
      3. Estudo de um ciclo de refrigeração por compressão mecânica do vapor do refrigerante ( geladeira doméstica )-Laboratório da Divisão de Engenharia Aeronáutica;
      4. Estudo de uma torre de resfriamento-Laboratório da Divisão de Engenharia Aeronáutica.
    5. Motores de combustão interna.
      1. Motor a turbina a gás PT6A-34 cortado para visualização interna;
      2. Motor turbina a gás (Allison Gas Turbine);
      3. Motores de combustão interna alternativos de ciclo "Otto";
      4. Motores de combustão interna alternativos de ciclo "Diesel";
      5. Bancadas com peças e acessórios de motores de combustão interna;
      6. OBSERVAÇÃO: As aulas de laboratório ( levantamento de curvas de desempenho de motores de combustão interna alternativos e motores turbina a gás), são realizados no Laboratório de propulsão da Divisão de Engenharia Aeronáutica ou no Laboratório de motores: ASA-P / IAE / CTA; Algum tempo de aulas de laboratório de motores são compensados com visitas a firmas tais como:

GE-Celma (Petrópolis)

Motores ROLLS-ROYCE (São Bernardo do Campo )

Magneti Marelli (Hortolândia)

Robert Bosch Ltda. (Campinas ).


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