Insegnamento SCIENZE APPLICATE PER IL DESIGN A

Corso
Design
Codice insegnamento
A002527
Curriculum
Comune a tutti i curricula
Docente
Bruno Brunone
CFU
10
Regolamento
Coorte 2026
Erogato
2026/27
Tipo insegnamento
Opzionale (Optional)
Tipo attività
Attività formativa integrata

FISICA TECNICA INDUSTRIALE

Codice A000258
CFU 5
Docente Cinzia Buratti
Docenti
  • Cinzia Buratti
Ore
  • 45 ore - Cinzia Buratti
Attività Base
Ambito Formazione tecnologica
Settore IIND-07/A
Tipo insegnamento Opzionale (Optional)
Lingua insegnamento Italiano
Contenuti Il corso di Fisica Tecnica Industriale propone ai discenti unità didattiche finalizzate allo studio del comportamento dei materiali rispetto all'interazione con il calore, il suono, la luce, le condizioni termoigrometriche e l'impatto sull'ambiente.
A tal fine saranno introdotte le proprietà termofisiche dei materiali e le principali modalità di trasmissione di calore e relative applicazioni in campo edile. Il corso propone inoltre lo studio e l'analisi del benessere in ambiente confinato, delle caratteristiche dei materiali per l'edilizia e delle relative tecniche di misura, Saranno quindi affrontati i principali aspetti teorici relativi all'acustica architettonica ed all'illuminotecnica, applicabili al progetto di Interior Design, Exhibit Design, Retail Design.
Testi di riferimento ¿ Mauro Felli, Lezioni di Fisica Tecnica I, Termodinamica, macchine, impianti
a cura di Francesco Asdrubali, Ed. Morlacchi
¿ Mauro Felli, Lezioni di Fisica Tecnica II, Trasmissione del calore, Acustica, Tecnica dell'Illuminazione, a cura di Cinzia Buratti, Ed. Morlacchi.
¿ Dispense delle lezioni fornite dal docente.
Obiettivi formativi Il corso di Fisica Tecnica Industriale unisce conoscenze teoriche riguardanti la trasmissione del calore, l'acustica e l'illuminotecnica e le relative abilità pratiche consistenti nella capacità di valutare i principali fenomeni ambientali di trasmissione del calore, dell’onda acustica e di quella luminosa negli ambienti di vita.
L'obiettivo principale dell'insegnamento consiste nel fornire ai discenti le conoscenze teoriche e le abilità pratiche per l'analisi di tali fenomeni ed il riconoscimento degli effetti che essi provocano sulla salute umana.
Le principali conoscenze acquisite saranno:
- teoria della termodinamica e trasmissione del calore
- proprietà dei materiali e loro misura;
- teoria e fenomenologia del microclima interno ed esterno agli edifici
- elementi di base delle diverse fenomenologie ambientali e relativi effetti sulla salute umana
- tecniche di analisi acustica ed illuminotecnica in ambienti interni ed esterni ai fabbricati.
Le principali abilità acquisite saranno:
- valutare i principi della termodinamica e le relative conseguenze applicative
- analizzare i principali meccanismi di scambio termico
- valutare la qualità degli ambienti interni e le caratteristiche microclimatiche degli stessi
- valutare le caratteristiche ed i principali parametri acustici ed illuminotecnici ed il loro effetto sulla salute umana.
Prerequisiti Come da propedeuticità raccomandate
Metodi didattici Il corso è articolato in
1) Lezioni teoriche
2) Esercitazioni applicative
Altre informazioni n.a.
Modalità di verifica dell'apprendimento L'esame prevede un test scritto e una discussione orale sugli argomenti trattati a lezione
Programma esteso Unità formative:
0. UNITÀ DI MISURA DEL SI

1. I MATERIALI E IL CALORE
1.1 Modalità di trasmissione del calore
1.2 Proprietà termiche dei materiali
1.2.1 Conducibilità e diffusività termica
1.2.2 Calore trasmesso per conduzione
1.2.3 Postulato di Fourier
1.2.4 Proprietà di emissione e assorbimento dei corpi
1.2.5 Principio di Kirchhoff e corpo nero
1.2.6 Calore trasmesso per irraggiamento
1.2.7 Proprietà radianti dei corpi – Effetto serra
1.2.8 Convezione ; Calore trasmesso per convezione e formule per il calcolo di hc
1.2.9 L’adduzione
1.2.10 Trasmittanza di una parete, intercapedini, pareti vetrate
1.3 Materiali standard (conduttori, isolanti, materiali da costruzione)
1.4 Materiali innovativi (aerogel, materiali riciclati, PCMs)
1.5 Misure delle proprietà termiche (slides)
1.5.1 Misure di conducibilità
1.5.2 Misure di trasmittanza
1.5.3 Misure di calore specifico
1.5.4 Misure delle proprietà radianti

2. I MATERIALI E IL SUONO
2.1 Acustica fisica e sensazione acustica
2.1.1 L’organo dell’udito
2.1.2 Grandezze e spettri acustici
2.1.3 L’Audiogramma normale
2.1.4 Fonoassorbimento e fonoisolamento
2.2 Acustica ambienti chiusi
2.2.1 La riverberazione
2.2.2 Qualità acustica delle sale e progettazione acustica
2.3 Proprietà acustiche dei materiali
2.3.1 Coefficiente di assorbimento
2.3.2 Potere fonoisolante
2.4 Materiali standard (soluzioni disponibili sul mercato)
2.5 Materiali innovativi (aerogel, materiali riciclati)
2.6 Misure delle proprietà acustiche (slides)
2.6.1 Misure di assorbimento acustico (tubo di impedenza e camera riverberante)
2.6.2 Misure di isolamento acustico (tubo di impedenza e camere riverberanti accoppiate)

3. I MATERIALI E LA LUCE
3.1 La sensazione visiva
3.1.1 L’organo della vista
3.1.2 La curva di visibilità
3.1.3 Grandezze fotometriche
3.2 Colorimetria (slides)
3.2.1 Coordinate cromatiche
3.2.2 Leggi di Grassmann
3.2.3 La resa cromatica
3.3 Proprietà ottiche dei materiali
3.3.1 Coefficiente di trasmissione, assorbimento e riflessione
3.4 Materiali standard (vetri float e bassoemissivi, vetrocamere, policarbonati, materiali traslucidi, ecc.)
3.5 Materiali innovativi (aerogel, ..)
3.6 Misure delle proprietà ottiche
3.6.1 Misure di trasmissione e riflessione (spettrofotometri)
3.6.2 Misure di resa del colore
3.7 Sorgenti luminose artificiali
3.8 Il progetto illuminotecnico

4. I MATERIALI E LA CONSERVAZIONE
4.1 Comfort e bilancio termoigrometrico del corpo umano
4.2 PMV e PPD
4.3 Condizioni ambientali di comfort (globali e locali)
4.4 Diagramma psicrometrico (solo descrizione) e trattamenti dell’aria
4.5 Condizionatore
4.6 La conservazione delle opere d’arte
4.6.1 Condizioni ambientali (termoigrometriche, illuminazione, qualità dell’aria)
4.6.2 Monitoraggi ambientali e indici di rischio

5. I MATERIALI E L’IMPATTO SULL’AMBIENTE
5.1 L’analisi di ciclo di vita
5.2 Metodologie per l’LCA
5.3 Normativa
5.4 La Carbon Footprint
5.5 Le certificazioni ambientali di prodotto
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

FONDAMENTI DI MECCANICA DEI FLUIDI E MISURE

Codice A002528
CFU 5
Docente Bruno Brunone
Docenti
  • Bruno Brunone
  • Silvia Meniconi (Codocenza)
  • Caterina Capponi (Codocenza)
Ore
  • 18 ore - Bruno Brunone
  • 9 ore (Codocenza) - Silvia Meniconi
  • 18 ore (Codocenza) - Caterina Capponi
Attività Affine/integrativa
Ambito Attività formative affini o integrative
Settore CEAR-01/A
Tipo insegnamento Opzionale (Optional)