Degree Course: Aeronautical engineering
A.Y. 2013/2014
Conoscenza e capacità di comprensione
I laureati magistrali avranno: (i) conoscenze e capacità di comprensione che consentono di elaborare e applicare proposte originali; (ii) conoscenze e competenze operative di livello avanzato nell'area dell'ingegneria aeronautica con una ben consolidata capacità di comprensione delle problematiche proprie del più ampio settore dell'ingegneria industriale; (iii) conoscenze integrative negli settori dell'ingegneria e di quello delle scienze matematiche, fisiche ed economiche.
Gli obiettivi saranno perseguiti tramite i corsi propri del settore aeronautico e di quelli affini e verifificati attraverso i relativi esami.
Questi obiettivi saranno perseguiti tramite i corsi di insegnamento nei quali verranno privilegiati gli aspetti di natura formale e metodologica e saranno verificati attraverso i relativi esami.Capacità di applicare conoscenza e comprensione
I laureati magistrali saranno in grado di applicare le conoscenze e le competenze acquisite alla formalizzazione e risoluzione di problemi complessi, inseriti in un contesto interdisciplinare, nel settore dell'ingegneria aeronautica e anche nei collaterali settori dell'ingegneria industriale.
Il progetto formativo è volto a sviluppare le capacità dei laureati magistrali ad analizzare autonomamente problemi di elevata complessità e a condurre con un elevato livello di professionalità le relative attività di progettazione, realizzazione e gestione.
In particolare gli ambiti applicativi che vengono approfonditi nel corso di laurea magistrale sono: le costruzioni aeronautiche; la progettazione aerodinamico-propulsivo; la progettazione degli azionamenti aeronautici; l'aero-acustica e l'impatto ambientale.
Le capacità di applicare le conoscenze e le competenze acquisite sarà verificato in itinere nell'ambito dei singoli insegnamenti e al termine delle attività legate allo svolgimento della tesi di laurea.Autonomia di giudizio
I laureati magistrali in ingegneria aeronautica saranno in grado di assumere responsabilità autonome nelle attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di elevata complessità, in contesti anche interdisciplinari.
L'obiettivo sarà perseguito nell'attività didattica dei singoli corsi in cui si promuoverà l'attitudine degli allievi ad approccio autonomo all'analisi delle problematiche trattate e, soprattutto, nell'attività finale di tesi di laurea.
e ad una visione multidisciplinare nell'ambito di selezionati contigui settori dell'ingegneria industriale.
L'obiettivo sarà verificato attraverso gli esami di profitto e la tesi di laurea magistrale.
Abilità comunicative
I laureati magistrali saranno in grado di comunicare efficacemente e interagire con interlocutori di differenziata formazione e competenza.
L'obiettivo sarà perseguito tramite l'interazione con colleghi e docenti nell'ambito della prevista attività didattica.
Le abilità comunicative saranno verificate tramite gli esami di profitto e l'esame di tesi magistrale.Capacità di apprendimento
I laureati magistrali, grazie alla visione formativa ad ampio spettro che è stata progettata, saranno in grado di procedere in modo autonomo nell'aggiornamento professionale sia nello specifico campo di specializzazione e sia in altri settori professionali.
Il corso magistrale proposto è pienamente idoneo a formare laureati da inserire in attività di ricerca.
La capacità di apprendimento verrà verificata attraverso gli esami dei singoli corsi e il lavoro di tesi.
Questo obiettivo sarà perseguito nei corsi che prevedono una componente seminariale e di autonoma attività di sviluppo delle competenze e nello svolgimento della tesi di laurea magistrale.
Esso sarà verificato attraverso i relativi esami di profitto e l'esame di laurea magistrale.
Requisiti di ammissione
Per poter accedere al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica lo studente deve:
- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologici e operativi delle scienze di base di quelle caratterizzanti l'ingegneria industriale (classe L-9 delle lauree in Ingegneria Industriale")ed essere capaci di utilizzare tale conoscenze per identificare, formulare e risolvere i problemi utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati;
- essere in grado di condurre esperimenti e di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi, processi;
- essere in grado di comprendere l'impatto delle soluzioni conoscere i contesti aziendali nei suoi aspetti economici, gestionali e organizzativi;
- conoscere i contesti contemporanei e le proprie responsabilità professionali ed etiche;
- essere in grado di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in lingua inglese;
- possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento delle proprie conoscenze.
Il Regolamento Didattico descrive in modo completo le modalità di verifica di tali conoscenze.Prova finale
La tesi di laurea magistrale, originale e individuale dello studente, avrà come obiettivo la sintesi in un lavoro progettuale delle competenze acquisite nel corso di laurea .
Essa sarà condotta dall'allievo sotto la guida di un relatore.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
L'0rdinamento didattico è concepito al fine di fornire una formazione di livello avanzato, volta a definire un profilo di ingegnere magistrale di elevata qualificazione professionale che ben si inserisca nel settore dell'industria aeronautica e di quelli ad essa contigui.
Gli ambiti professionali tipici del laureato magistrale in Ingegneria Aeronautica sono:
progettazione e costruzione in campo aerospaziale;
gestione del trasporto aereo;
ricerca e sviluppo in campo aerospaziale;
attività in Enti di controllo e certificazione.Orientamento in ingresso
Le attività di orientamento, tirocinio, stage e placement, a livello di Ateneo, sono promosse e coordinate dal Gruppo di Lavoro per l'Orientamento di Ateneo (GLOA) costituito, sino ad ora, da due delegati dei Presidi per ciascuna Facoltà, dalla Responsabile della Divisione Politiche per gli Studenti e coordinato dal delegato del Rettore per le politiche di orientamento.
Il GLOA promuove azioni relative all'orientamento in ingresso, all'orientamento in itinere (tutorato, tirocini e stage) e all'orientamento in uscita (politiche attive per il lavoro e placement).
Le attività promosse si articolano in:
a) seminari e attività formative;
b) incontri e manifestazioni informative;
c) sviluppo di servizi on line per l'orientamento e l'auto-orientamento.
La presentazione dell'offerta formativa del CdS prevede due eventi principali, ai quali partecipano tutti i CdS, distribuiti nel corso dell'anno accademico.
• Salone dello studente “Campus orienta”, si svolge presso la fiera di Roma nel periodo ottobre/novembre, coinvolge tradizionalmente tutti gli Atenei del Lazio e molti Atenei fuori Regione, Enti pubblici e privati che si occupano di Formazione e Lavoro.
Roma Tre partecipa a questo evento con un proprio spazio espositivo e con conferenze di presentazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.
• Orientarsi a Roma Tre rappresenta la manifestazione che chiude le annuali attività di orientamento in ingresso e si svolge in Ateneo a luglio di ogni anno.
L'evento accoglie mediamente circa 3.000 studenti romani e non, che partecipano per mettere definitivamente a fuoco la loro scelta universitaria.
Oltre all'offerta formativa sono presentati tutti i principali servizi di Roma Tre rivolti agli studenti e le segreterie didattiche sono a disposizione per tutte le informazioni relative alle pratiche di immatricolazione.
In tutte le manifestazioni di presentazione dell'offerta formativa, sono illustrati anche i vari servizi on line che possono aiutare gli studenti nella scelta: dai siti web delle Facoltà al sito del POS (Prove di Orientamento Simulate) che consente alle future matricole di autovalutarsi rispetto ai requisiti di accesso per tutti i CdS di Roma Tre.
In tutte le manifestazioni che si svolgono in Ateneo sono somministrati ai partecipanti questionari di soddisfazione che vengono elaborati ed utilizzati per proporre miglioramenti all'organizzazione degli eventi.
Il Corso di Studio in breve
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica, afferente al Dipartimento di Ingegneria dell' Università degli Studi Roma Tre e appartenente alla Classe LM-20 delle Lauree Magistrali in “Ingegneria Aerospaziale e Astronautica”, è finalizzato al conseguimento del titolo di studio universitario: Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica.
Il Corso di Laurea Magistrale è finalizzato alla formazione di laureati di elevata qualificazione nell’ambito dell’ingegneria aeronautica, in possesso di conoscenze e di competenze di significativa validità nei contigui settori dell’ingegneria industriale.
I laureati magistrali dovranno essere in grado di identificare, formalizzare e risolvere problemi di elevata complessità nell’area dell’ingegneria aeronautica e aerospaziale, utilizzando metodologie di analisi e soluzioni progettuali all’avanguardia in campo internazionale.
Alla luce degli obiettivi prefissati il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica è rivolto all’approfondimento delle competenze progettuali nel settore delle costruzioni aeronautiche, dell’aerodinamica e propulsione, degli azionamenti per l’aeronautica, delle macchine e dei materiali.
Il percorso didattico è organizzato in un primo anno dedicato alla formazione di una solida preparazione scientifica e tecnologica e in un secondo anno dedicato all'acquisizione di conoscenze d'avanguardia e di specifiche competenze in differenziati settori applicativi.
La tesi di laurea magistrale prevede un contributo originale e individuale dello studente, e sarà sviluppata con riferimento ad un contesto professionale e scientifico d'avanguardia a livello internazionale
Lo studente espliciterà le proprie scelte al momento della presentazione,
tramite il sistema informativo di ateneo, del piano di completamento o del piano di studio individuale,
secondo quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di studio.
comune
FIRST YEAR
First semester
Course
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Credits
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Scientific Disciplinary Sector Code
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Contact Hours
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Exercise Hours
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Laboratory Hours
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Personal Study Hours
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Type of Activity
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Language
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20801740 -
AERODYNAMICS
(objectives)
FUNDAMENTAL CONCEPTS ON AERODYNAMICS OF WINGS AND PROFILES INCLUDING TURBULENCE AND ANALYSIS OF RANDOM SIGNALS. THE COURSE WILL PROVIDE BASIC INSTRUMMENTS FOR AERODYNAMIC DESIGN WITH STANDARD APPROACHES.
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9
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ING-IND/06
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72
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-
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-
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-
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Core compulsory activities
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ITA |
20801830 -
FLIGHT DYNAMICS
(objectives)
EQUATIONS OF MOTION OF THE AERIAL VEHICLE AND ITS PERFORMANCE. MATERIAL POINT AND RIGID BODY STUDIES. CHARACTERISTIC FLIGHT SEGMENTS. STABILITY AND CONTROL.
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9
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ING-IND/03
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72
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-
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-
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Core compulsory activities
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ITA |
Second semester
Course
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Credits
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Scientific Disciplinary Sector Code
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Contact Hours
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Exercise Hours
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Laboratory Hours
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Personal Study Hours
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Type of Activity
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Language
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20801741 -
AERONAUTICAL CONSTRUCTIONS
(objectives)
INTRODUCTION TO THE BASIC COMPONENTS OF AERONAUTICAL STRUCTURES: ANALYSIS OF STRESS AND STRAIN. COMPLEX AERONAUTICAL STRUCTURES WITH EMPHASIS ON WING BOX AND FUSELAGE: THEIR MATHEMATICAL MODELING FOR PRELIMINARY DESIGN PURPOSES AND STRUCTURAL INSTABILITY ANALYSIS.
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9
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ING-IND/04
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72
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-
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-
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-
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Core compulsory activities
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ITA |
20801745 -
THERMO-FLUID DYNAMICS FOR PROPULSION SYSTEMS
(objectives)
TO GIVE A GENERAL KNOWLEDGE OF THE BASIC CHARACTERISTICS OF AIR BREATHING ENGINES, PROPELLERS, INCLUDING NAVAL APPLICATIONS, AND ROTATING BLADES. THE COMPLETION OF THE KNOWLEDGE ON COMPRESSIBLE FLUID FLOWS AND FUNDAMENTAL OF COMBUSTION ARE ALSO PRESENTED.
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9
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ING-IND/06
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72
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-
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-
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-
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Core compulsory activities
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ITA |
20801981 -
MODELLING FOR AERONAUTICS
(objectives)
TO FAMILIARIZE THE STUDENT WITH THE METHODOLOGIES FOR MODELLING AND SIMULATION TYPICALLY USED IN AERONAUTICAL ENGINEERING AND THEIR UTILIZATION. MODELLING COMPRISES THOSE MATHEMATICAL MODELS (SUCH AS THE MODAL APPROACH) THAT ARE QUITE EFFICIENT IN PROVIDING AN APPROXIMATION OF THE PHYSICAL PHENOMENON, ALONG WITH THE CORRESPONDING SOLUTION METHODOLOGIES. ON THE OTHER HAND, SIMULATION REFERS TO THOSE NUMERICAL METHODS (SUCH AS THE FINITE ELEMENT METHODS) THAT DESCRIBE THE PHYSICAL PHENOMENON IN GREATER DETAIL.
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9
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MAT/07
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72
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-
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-
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-
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Related or supplementary learning activities
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ITA |
SECOND YEAR
First semester
Course
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Credits
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Scientific Disciplinary Sector Code
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Contact Hours
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Exercise Hours
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Laboratory Hours
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Personal Study Hours
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Type of Activity
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Language
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20801816 -
ANALYSIS OF AERONAUTICAL STRUCTURES
(objectives)
TO INTEGRATE AND TO COMPLETE THE STUDENTS KNOWLEDGE IN STRUCTURAL DYNAMICS, FOCUSING ON SPECIFIC PROBLEMS OF AIRCRAFT STRUCTURES AND ON NUMERICAL METHODS WIDELY USED FOR THEIR ANALYSIS. IN PARTICULAR, THE EMPHASIS WILL BE PLACED ON LINEAR AND NON-LINEAR MODELING OF AIRCRAFT STRUCTURES SUBJECT TO THE COMBINED ACTION OF THERMAL AND EXTERNAL LOADS. IN A FIRST STAGE, THE THEORY NECESSARY FOR THE MODELING OF SPECIFIC AIRCRAFT STRUCTURES PROBLEMS WILL BE PRESENTED AND THE BASIC THEORY OF FINITE ELEMENT METHODS WILL BE PROVIDED, WITH PARTICULAR ATTENTION TO AERONAUTICAL APPLICATIONS. IN A SECOND STAGE, THE STUDENT WILL BECOME FAMILIAR WITH FINITE ELEMENT CODES COMMONLY USED FOR STRUCTURAL DESIGN IN INDUSTRIES. THIS ACTIVITY WILL BE AIMED AT THE STRUCTURAL ANALYSIS OF ONE OF THE MOST IMPORTANT ELEMENTS OF THE AIRCRAFT (WING AND/OR FUSELAGE).
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9
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ING-IND/04
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72
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-
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-
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-
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Core compulsory activities
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ITA |
20801826 -
AEROELASTICITY
(objectives)
STUDENTS ARE INTRODUCED TO THE METHODOLOGIES APPLIED IN AERONAUTICS FOR THE ANALYSIS OF AEROELASTIC PROBLEMS. THESE CONCERN FLUID-STRUCTURE INTERACTIONS, WITH ATTENTION TO INSTABILITY PHENOMENA LIKE FLUTTER AND DIVERGENCE. AEROELASTIC FORMULATIONS FOR 2D AND 3D WING MODELS ARE OBTAINED BY COUPLING STRUCUTRAL DYNAMMICS EQUATIONS WITH UNSTEADY AERODYNAMIC THEORIES, AND THEN SOLUTION METHODS ARE PRESENTED AND DISCUSSED.
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9
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ING-IND/04
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72
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-
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-
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-
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Core compulsory activities
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ITA |
20801831 -
MORE SKILLS FOR THE WORLD OF WORK
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1
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-
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-
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Other activities
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1
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Other activities
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ITA |
20801832 -
FINAL EXAM
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12
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Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
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12
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Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
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ITA |
Optional Group:
comune Orientamento unico AD OBBLIGATORIE AFFINI - (show)
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27
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20801744 -
MATERIALS TECHNOLOGY FOR AERONAUTICS
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Also available in another semester or year
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20801817 -
ADVANCED AUTOMATIC CONTROLS STUDIES
(objectives)
GIVE METHODOLOGIES FOR THE ANALYSIS OF LINEAR AND STATIONARY SISTEMS REPRESENTED WITH CONTINUOUS OR DISCRETE STATE SPACE MODELS. LEARN HOW TO DESIGN A CONTROL SYSTEM ABLE TO ASSIGN DYNAMICS EVENTUALY USING AND OBSERVER OR OPTIMIZING A CONST INDEX.
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20801817-1 -
COMPLEMENTI DI CONTROLLI AUTOMATICI MODULO I
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6
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ING-INF/04
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48
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-
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-
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-
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Related or supplementary learning activities
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ITA |
20801817-2 -
COMPLEMENTI DI CONTROLLI AUTOMATICI MODULO II
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3
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ING-INF/04
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24
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-
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-
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-
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Related or supplementary learning activities
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ITA |
20801821 -
INTERACTIONS BETWEEN MACHINES AND THE ENVIRONMENT
(objectives)
ACQUISITION OF BASIC KNOWLEDGE ABOUT POLLUTANTS FORMATION IN POWER PLANT AND MOTOR VEHICLE; ACQUISITION OF TOOLS FOR AIR POLLUTION MODELING. ACQUISITION OF ADVANCED KNOWLEDGE TO ANALYZE SOURCES IN LIGHT OF THEIR POLLUTANTS EMISSIONS; ACQUISITION OF SKILLS NECESSARY TO MEASURE AND CONTROL THE EMISSIONS IN ATMOSPHERE (PRE-COMBUSTION, COMBUSTION AND POST-COMBUSTION CONTROLS).
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9
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ING-IND/08
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72
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-
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-
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-
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Related or supplementary learning activities
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ITA |
20801825 -
TURBOMACHINES
(objectives)
THE AIM OF THE COURSE IS TO PROVIDE STUDENTS WITH PRELIMINARY DESIGN PROCEDURES AND CRITERIA FOR TURBOMACHINES. (FROM GAS, STEAM, AND HYDRAULIC TURBINES TO PUMPS, FANS, BLOWERS AND COMPRESSORS). MOVING FROM PERFORMANCE TARGETS AND SPECIFIC DESIGN BOUNDARY CONDITIONS, THE STUDENT WILL LEARN SOME SIMPLIFIED DESIGN METHODOLOGIES TAKING MATERIAL, MECHANICAL AND THERMAL STRESSES, TRANSONIC FLOW LIMITS AND CAVITATION INTO ACCOUNT. THE OPTIMIZATION OF THE DEGREE OF FREEDOM WILL BE IMPLEMENTED IN THE DESIGN PROCEDURES. THE STUDENT WILL BE ABLE TO ANALYSE MACHINE PERFORMANCE ONCE THE MAIN GEOMETRIC QUANTITIES ARE GIVEN.
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9
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ING-IND/08
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72
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-
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-
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-
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Related or supplementary learning activities
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ITA |
20801835 -
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
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Also available in another semester or year
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Optional Group:
comune Orientamento unico AD OBBLIGATORIE AFFINI - (show)
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27
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20801744 -
MATERIALS TECHNOLOGY FOR AERONAUTICS
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Also available in another semester or year
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20801817 -
ADVANCED AUTOMATIC CONTROLS STUDIES
(objectives)
GIVE METHODOLOGIES FOR THE ANALYSIS OF LINEAR AND STATIONARY SISTEMS REPRESENTED WITH CONTINUOUS OR DISCRETE STATE SPACE MODELS. LEARN HOW TO DESIGN A CONTROL SYSTEM ABLE TO ASSIGN DYNAMICS EVENTUALY USING AND OBSERVER OR OPTIMIZING A CONST INDEX.
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20801817-1 -
COMPLEMENTI DI CONTROLLI AUTOMATICI MODULO I
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6
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ING-INF/04
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48
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-
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-
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-
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Related or supplementary learning activities
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ITA |
20801817-2 -
COMPLEMENTI DI CONTROLLI AUTOMATICI MODULO II
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3
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ING-INF/04
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24
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-
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Related or supplementary learning activities
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ITA |
20801821 -
INTERACTIONS BETWEEN MACHINES AND THE ENVIRONMENT
(objectives)
ACQUISITION OF BASIC KNOWLEDGE ABOUT POLLUTANTS FORMATION IN POWER PLANT AND MOTOR VEHICLE; ACQUISITION OF TOOLS FOR AIR POLLUTION MODELING. ACQUISITION OF ADVANCED KNOWLEDGE TO ANALYZE SOURCES IN LIGHT OF THEIR POLLUTANTS EMISSIONS; ACQUISITION OF SKILLS NECESSARY TO MEASURE AND CONTROL THE EMISSIONS IN ATMOSPHERE (PRE-COMBUSTION, COMBUSTION AND POST-COMBUSTION CONTROLS).
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9
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ING-IND/08
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72
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Related or supplementary learning activities
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ITA |
20801825 -
TURBOMACHINES
(objectives)
THE AIM OF THE COURSE IS TO PROVIDE STUDENTS WITH PRELIMINARY DESIGN PROCEDURES AND CRITERIA FOR TURBOMACHINES. (FROM GAS, STEAM, AND HYDRAULIC TURBINES TO PUMPS, FANS, BLOWERS AND COMPRESSORS). MOVING FROM PERFORMANCE TARGETS AND SPECIFIC DESIGN BOUNDARY CONDITIONS, THE STUDENT WILL LEARN SOME SIMPLIFIED DESIGN METHODOLOGIES TAKING MATERIAL, MECHANICAL AND THERMAL STRESSES, TRANSONIC FLOW LIMITS AND CAVITATION INTO ACCOUNT. THE OPTIMIZATION OF THE DEGREE OF FREEDOM WILL BE IMPLEMENTED IN THE DESIGN PROCEDURES. THE STUDENT WILL BE ABLE TO ANALYSE MACHINE PERFORMANCE ONCE THE MAIN GEOMETRIC QUANTITIES ARE GIVEN.
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9
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ING-IND/08
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72
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-
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-
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Related or supplementary learning activities
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ITA |
20801835 -
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
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Also available in another semester or year
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Second semester
Course
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Credits
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Scientific Disciplinary Sector Code
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Contact Hours
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Exercise Hours
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Laboratory Hours
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Personal Study Hours
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Type of Activity
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Language
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20801818 -
STRUCTURAL DESIGN OF AIRCRAFT
(objectives)
AIM OF THE COURSE IS TO PROVIDE THE FUNDAMENTAL METHODOLOGIES ADOPTED FOR THE CONCEPTUAL DESIGN OF COMMERCIAL AIRCRAFT STARTING FROM THE MISSION REQUIREMENTS AND TAKING INTO ACCOUNT ALL THE MAJOR TECHNICAL, REGULATION AND ENVIRONMENTAL CONSTRAINTS. THE DESIGN IS CONCEIVED IN AN INTEGRATED MULTIDISCIPLINARY FASHION, WITH A CAREFUL ANALYSIS OF THE MOST ADVANCED OPTIMIZATION TECHNIQUES. DURING THE COURSE, THE STUDENTS ARE INVOLVED IN THE COMPLETE DESIGN OF A REALISTIC CONFIGURATION.
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9
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ING-IND/04
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72
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-
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-
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Core compulsory activities
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ITA |
20801822 -
LABORATORY: AERODYNAMICS AND AEROACOUSTICS
(objectives)
The specific aim of this module is to achieve cognitive and practical skills in experimental aerodynamics applied to the aeronautic field and more generally to the industrial and environmental engineering fields.
Lectures are also focused on arguments that deal with the fundamental theory of aeroacoustics, including theoretical design problems. Practical exercises and experimental experiences in the department laboratory will deepen aspects related to noise measurements with particular attention on their application in the aeronautical field (ex.: compressible jets and wall flows ).
Having successfully complete the module, the student will be able to recognize, acquire and analyze aeroacoustics and aerodynamics problems with conventional and advanced instrumentation and elaboration techniques.
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9
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ING-IND/06
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72
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-
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Core compulsory activities
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ITA |
20801831 -
MORE SKILLS FOR THE WORLD OF WORK
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1
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-
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Other activities
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1
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Other activities
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ITA |
20801832 -
FINAL EXAM
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12
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-
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Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
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12
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Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
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ITA |
Optional Group:
comune Orientamento unico AD OBBLIGATORIE AFFINI - (show)
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27
|
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20801744 -
MATERIALS TECHNOLOGY FOR AERONAUTICS
(objectives)
THE AIM OF THE CLASS IS TO GAIN THE KNOWLEDGE FOR THE BEST MATERIALS CHOICE IN THE FIELD OF AERONAUTICS. THE CLASS IS FOCUSED ON THE STUDY OF THE STRUCTURE, COMPOSITION, PROPERTIES TECHNOLOGICAL PROCESSES AND APPLICATION OF STRUCTURAL MATERIALS SUCH AS COMPOSITES IN A POLYMERIC MATRIX AND LIGHTWEIGHT ALLOYS. THE CLASS WILL ALSO DEAL WITH HIGH TEMPERATURE MATERIALS SUCH AS TITANIUM ALLOYS AND SUPER-ALLOYS, CERAMIC MATERIALS AND COATINGS FOR THE COMPONENTS OF THE PROPULSION SYSTEM.
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9
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ING-IND/22
|
72
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-
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-
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-
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Related or supplementary learning activities
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ITA |
20801817 -
ADVANCED AUTOMATIC CONTROLS STUDIES
(objectives)
GIVE METHODOLOGIES FOR THE ANALYSIS OF LINEAR AND STATIONARY SISTEMS REPRESENTED WITH CONTINUOUS OR DISCRETE STATE SPACE MODELS. LEARN HOW TO DESIGN A CONTROL SYSTEM ABLE TO ASSIGN DYNAMICS EVENTUALY USING AND OBSERVER OR OPTIMIZING A CONST INDEX.
|
|
20801817-1 -
COMPLEMENTI DI CONTROLLI AUTOMATICI MODULO I
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Also available in another semester or year
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20801817-2 -
COMPLEMENTI DI CONTROLLI AUTOMATICI MODULO II
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Also available in another semester or year
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20801821 -
INTERACTIONS BETWEEN MACHINES AND THE ENVIRONMENT
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Also available in another semester or year
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20801825 -
TURBOMACHINES
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Also available in another semester or year
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20801835 -
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
(objectives)
ACQUISITION OF TOOLS FOR ANALYZING RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES PERFORMANCES, SPARK IGNITION AND DIESEL ONES, FOR USE IN BOTH INDUSTRIAL, AND TRANSPORT SECTORS. REFINEMENT OF KNOWLEDGE ON OPERATIONAL ISSUES RELATED TO THE THERMO-FLUID DYNAMICS OF RECIPROCATING ENGINES, COMBUSTION, POLLUTION CONTROL AND MANAGEMENT OF ENGINE POWER TRAIN ACQUISITION OF TOOLS FOR THE ANALYSIS OF FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLANTS WITH GAS TURBINE ENGINES FOR BOTH THE INDUSTRY AND FOR THE AVIATION, MARINE AND TERRESTRIAL PROPULSION. ACQUISITION OF OPERATIONAL SKILLS NECESSARY FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN PLANTS WITH GAS TURBINES.
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9
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ING-IND/08
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72
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-
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-
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-
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Related or supplementary learning activities
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ITA |
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Optional Group:
comune Orientamento unico AD OBBLIGATORIE AFFINI - (show)
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27
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20801744 -
MATERIALS TECHNOLOGY FOR AERONAUTICS
(objectives)
THE AIM OF THE CLASS IS TO GAIN THE KNOWLEDGE FOR THE BEST MATERIALS CHOICE IN THE FIELD OF AERONAUTICS. THE CLASS IS FOCUSED ON THE STUDY OF THE STRUCTURE, COMPOSITION, PROPERTIES TECHNOLOGICAL PROCESSES AND APPLICATION OF STRUCTURAL MATERIALS SUCH AS COMPOSITES IN A POLYMERIC MATRIX AND LIGHTWEIGHT ALLOYS. THE CLASS WILL ALSO DEAL WITH HIGH TEMPERATURE MATERIALS SUCH AS TITANIUM ALLOYS AND SUPER-ALLOYS, CERAMIC MATERIALS AND COATINGS FOR THE COMPONENTS OF THE PROPULSION SYSTEM.
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9
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ING-IND/22
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72
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-
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Related or supplementary learning activities
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ITA |
20801817 -
ADVANCED AUTOMATIC CONTROLS STUDIES
(objectives)
GIVE METHODOLOGIES FOR THE ANALYSIS OF LINEAR AND STATIONARY SISTEMS REPRESENTED WITH CONTINUOUS OR DISCRETE STATE SPACE MODELS. LEARN HOW TO DESIGN A CONTROL SYSTEM ABLE TO ASSIGN DYNAMICS EVENTUALY USING AND OBSERVER OR OPTIMIZING A CONST INDEX.
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20801817-1 -
COMPLEMENTI DI CONTROLLI AUTOMATICI MODULO I
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Also available in another semester or year
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20801817-2 -
COMPLEMENTI DI CONTROLLI AUTOMATICI MODULO II
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Also available in another semester or year
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20801821 -
INTERACTIONS BETWEEN MACHINES AND THE ENVIRONMENT
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Also available in another semester or year
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20801825 -
TURBOMACHINES
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Also available in another semester or year
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20801835 -
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
(objectives)
ACQUISITION OF TOOLS FOR ANALYZING RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES PERFORMANCES, SPARK IGNITION AND DIESEL ONES, FOR USE IN BOTH INDUSTRIAL, AND TRANSPORT SECTORS. REFINEMENT OF KNOWLEDGE ON OPERATIONAL ISSUES RELATED TO THE THERMO-FLUID DYNAMICS OF RECIPROCATING ENGINES, COMBUSTION, POLLUTION CONTROL AND MANAGEMENT OF ENGINE POWER TRAIN ACQUISITION OF TOOLS FOR THE ANALYSIS OF FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLANTS WITH GAS TURBINE ENGINES FOR BOTH THE INDUSTRY AND FOR THE AVIATION, MARINE AND TERRESTRIAL PROPULSION. ACQUISITION OF OPERATIONAL SKILLS NECESSARY FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN PLANTS WITH GAS TURBINES.
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9
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ING-IND/08
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72
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Related or supplementary learning activities
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ITA |
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