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Esame completo di Misure Termiche e Meccaniche per il corso di Mechanical Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

Misure Termiche e MeccanicheEsame completo

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Esame completo di Misure Termiche e Meccaniche per il corso di Mechanical Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

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MISURE MECCANICHE E TERMICHE Facoltà di Ingegneria Industriale e dell’Informazione Esame completo - FILA A Prof. Emanuele Zappa 11/07/2016 Nome ………………………Cognome …………………………. Matricola: ………….. Firma …………………… 1. Descrivere, aiutandosi con uno schema, il principio di funzionamento di un laser a triangolazione. 2. Rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema del primo ordine e spiegare le tecniche per la stima della costante di tempo τ. 3. Scrivere le 5 leggi delle termocoppie, sottolineando i motivi per cui ciascuna legge risulta utile per le applicazioni reali delle termocoppie. 4. Che cosa si intende per “emissività” di un corpo? Spiegare la differenza fra “corpo nero”, “corpo grigio” e “corpo reale”. 5. Per determinare il modulo di Young di una lega di alluminio ignota (Coefficiente di Poisson :=0.33), si prepara una prova a trazione di una barra quadrangolare di sezione <=146,8 >>?, strumentata a ponte intero con estensimetri (resistenza nominale 120Ω con gage factor A pari a 2,1) come mostrato in figura. La centralina di condizionamento alimenta il ponte a 2,5 B, ma ha guadagno ignoto. • Determinare il guadagno G dell’amplificatore, sapendo che mettendo una resistenza di shunt da 12 AΩ in parallelo all’estensimetro 1, genera una lettura alla centralina pari a 4,645 B. • Fatto ciò viene applicato un carico C=3,17 AC. La lettura della centralina per il carico applicato è pari a 0,786 B. Utilizzando i dati forniti, si calcoli il modulo di Young del materiale. 6. Un serbatoio in pressione di altezza ℎ, è riempito di olio minerale avente densità E=780FGHI. Il fluido è mantenuto alla pressione JK. In fondo al serbatoio c’è un ugello che scarica a pressione ambiente JL. In questo caso la velocità di uscita M del liquido all’apertura dell’ugello vale: M=2JK−JLE+Nℎ…

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