Il ruolo dei tecnici nella Circular Economy

Docente:
Costo del Corso
La “Progettazione per applicazioni ad alta temperatura” è un campo ingegneristico specializzato che si concentra sulla progettazione di componenti e sistemi per ambienti termicamente estremi. Essenziale in settori come l’aerospaziale, la generazione di energia e la petrolchimica, questa disciplina si interessa del comportamento dei materiali esposti a sollecitazioni meccaniche ed esposizioni ad elevata temperatura per lunghe durate. La comprensione dei meccanismi alla base dei fenomeni di accumulo delle deformazioni e della rottura è cruciale per lo sviluppo di criteri in grado di assicurare la vita operativa dei componenti senza che questi incorrano in rotture catastrofiche. L’obiettivo principale è sviluppare soluzioni ingegneristiche che garantiscono la durata, l’efficienza e la sicurezza dei componenti in condizioni termiche estreme, utilizzando leghe avanzate e principi di design innovativi.
Il corso “Progettazione per applicazioni ad alta temperatura” intende fornire una profonda comprensione dei meccanismi e delle sfide ingegneristiche legate all’utilizzo di materiali per componenti operanti in condizioni termiche estreme. Esso mira a trasmettere l’importanza di una progettazione accurata e informata per garantire la sicurezza, l’efficienza e la durata delle componenti in ambienti ad alta temperatura. I partecipanti verranno introdotti al comportamento meccanico dei metalli e delle leghe in tali condizioni, con particolare attenzione al fenomeno del “creep”, la deformazione plastica che si verifica sotto sollecitazione a temperature elevate. Verranno analizzati i principali meccanismi microscopici alla base di tale deformazione, come il movimento delle dislocazioni e la diffusione atomica. Il corso esplorerà anche metodi avanzati per modellare e prevedere il comportamento a creep, nonché strategie di design per prevedere l’effetto dello stato di sollecitazione. Infine, saranno affrontate applicazioni pratiche e reali, illustrando come le conoscenze acquisite possano essere applicate nell’ingegneria con particolare attenzione agli standard e alle linee guida attualmente in uso nell’industria.
Ad ogni partecipante al corso verranno fornite delle dispense relative agli argomenti trattati, assieme a copie delle presentazioni utilizzate durante le lezioni e sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Conoscenza di Base dei Materiali: comprensione dei concetti fondamentali legati ai materiali metallici, come composizione, struttura cristallina, e difetti. Meccanica dei Materiali: familiarità con i principi di base della meccanica dei materiali, come tensione, deformazione, e le leggi di comportamento meccanico.
Il corso fornisce una solida e dettagliata comprensione dei processi deformativi e di rottura in materiali operanti ad elevata temperatura, delle leggi che governano il fenomeno e delle relazioni in grado di descriverlo per la previsione della vita operativa di componenti. I partecipanti acquisiranno le conoscenze relative alle tecniche di modellazione più avanzata in relazione agli standard industriali vigenti.
Part 1: Introduzione ai processi deformativi ad elevata temperatura Part 2: Deformazione a Creep: aspetti fenomenologici Part 3: Deformazione a Creep: micromeccanismi Part 4: Modellazione a creep Part 5: Rottura a creep Part 6: Engineering approach
Prof. Nicola Bonora
Università di Cassino e del Lazio Meridionale
€900,00 (+IVA)DESCRIZIONE DEL CORSO
OBIETTIVI DEL CORSO
MATERIALE DIDATTICO
DESTINATARI
PREREQUISITI
COMPETENZE CHE SI ACQUISISCONO
PROGRAMMA
