Nº 038

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS

 

 

DELIBERAÇÃO Nº 038/2012

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO

EM 15 DE JUNHO DE 2012

 

 

 

Dispõe sobre alteração curricular do curso de especialização em Engenharia Naval.

 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO - COEPEA, tendo em vista decisão tomada em reunião do dia 15 de junho de 2012, Ata 038, em conformidade ao constante no processo nº 23116.003097/2012-52,

 

 

 

 

D E L I B E R A :

 

 

 

 

Art.1º         Aprovar a reformulação curricular do curso de especialização lato sensu em Engenharia Naval, conforme anexo.

 

Art. 2º        A presente Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin

PRESIDENTE DO COEPEA

 

 

 

 

ALTERAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA NAVAL

 

                                                          

1)           Exclusão das seguintes disciplinas:

a) Estabilidade Estática Aplicada a Sistemas Flutuantes (04105P);

b) Hidrodinâmica e Dinâmica de Sistemas Flutuantes I (04106P);

c) Hidrodinâmica e Dinâmica de Sistemas Flutuantes II (04107P);

d) Ensaios com modelos (04108P);

e) Resposta de um Navio no Mar – Estudo de Caso (04109P);

f) Resposta de uma Semi-sub no Mar – Estudo de Caso (04110P);

g) Projeto de Sistemas de Ancoragem (04111P);

h) Estruturas de Navios e Plataformas Offshore (04112P);

i) Flambagem de Painéis Enrijecidos de Navios e Estrutura Offshore (04113P); e,

j) Fadiga em Navios e Estruturas Offshore (04114P).

 

2)           Criação e inclusão das seguintes disciplinas:

Dinâmica de Sistemas Oceânicos

Carga Horária: 32 horas;

Professor Responsável: Waldir Terra Pinto;

Lotação: EE

Ementa: Cinemática da partícula, Referenciais Inerciais e Não Inerciais; Cinética da Partícula; Conservação da Quantidade de Movimento Linear; Conservação da Quantidade de Movimento Angular; Conservação da Energia; Dinâmica do Corpo Rígido; Velocidade Angular; Revisão de Cálculo Vetorial; Vibração de Sistemas com um Grau de Liberdade; Vibração Livre; Resposta a Excitações Harmônicas; Fator de Resposta em Frequência; Resposta ao Impulso Unitário; Série de Fourier; Integral de Convolução; Transformada de Fourier; Transformada de Laplace; Função de Transferência.

Bibliografia: Notas de aula, [9], [28], [29], [33], [34], [38].

 

Sistemas Flutuantes I:

Carga Horária: 32 horas;

Professor Responsável: Cláudio Rodrigues Olinto;

Lotação: EE

Ementa: Nomenclatura Naval e Offshore; Tipos de Navios; Características Físicas e Operacionais dos Principais Tipos de Embarcações; Características Físicas e Operacionais dos Principais Tipos de Plataformas Oceânicas.

Bibliografia: Notas de aula, [8], [10], [11], [24], [25], [32], [35], [36], [44].

 

Estabilidade de Sistemas Flutuantes:

Carga Horária: 32 horas;

Professor Responsável: Cláudio Rodrigues Olinto;

Lotação: EE

Ementa: Flutuação: Conceituação; Características de Flutuação; Equilíbrio Longitudinal.

Estabilidade Básica: Fundamentos da Estabilidade Estática; Pontos Notáveis; Estabilidade Inicial; Estabilidade a Grandes Ângulos; Cargas de Vento, Ondas e Correnteza; Estabilidade Dinâmica; Efeito de Superfície Livre; Cargas de Convés e Efeitos na Estabilidade; Avarias e Alagamentos.

Estabilidade Aplicada a Sistemas Flutuantes de Perfuração e Produção: Programas de Computador para Cálculos de Flutuação e Estabilidade; Histórico das Normas e Critérios de Estabilidade.

Normas de Flutuação e Estabilidade Aplicadas a Sistemas Flutuantes de Perfuração e Produção: Borda Livre – NORMAM - IMO A167, A562 - IMO MODU CODE; MOU – MARPOL – ESGOTT. Relação entre estabilidade e movimentos do flutuante; Considerações sobre sistemas de amarração e DP na estabilidade; Considerações sobre inspeções e intervenções em tanques de carga; Esforços Atuantes em Unidades do Tipo FPSO e Semisub’s; Análise de Condições de Offloading; Manual de Estabilidade de Unidades Flutuantes; Aplicações e Estudo de Casos; Projeto de Curso.

Bibliografia: Notas de aula, [25], [30], [35], [36], [44].

 

Sistemas Flutuantes II:

Carga Horária: 32 horas;

Professor Responsável: Cláudio Rodrigues Olinto; Vagner Santos da Rosa, Nelson Lopes Duarte Filho e Silvia Silva da Costa Botelho

Lotação: EE

Ementa: Principais Sistemas e Componentes Navais; Princípios de Funcionamento, Instalações e Equipamentos Náuticos; Sistemas Embarcados; Automação e Controle; Instalações de Topo de Plataformas Oceânicas.

Bibliografia: Notas de aula, [8], [10], [11], [24], [25], [32], [35], [36], [44].

 

Sistemas Submarinos:

Carga Horária: 32 horas;

Professor Responsável: Waldir Terra Pinto; Antônio Marcos de Lima Alves

Lotação: EE

Ementa: Sistemas de Exploração e Produção do Petróleo; Principais Módulos e Equipamentos; Características de Funcionamento; Risers e Umbilicais; Sistemas de Amarração; Sistemas; Ações sobre Estruturas Submarinas; Layout de Sistemas de Risers.

Bibliografia: Notas de aula, [10], [11], [16], [34.

 

Hidrodinâmica de Sistemas Flutuantes I:

Carga Horária: 32 horas;

Professor Responsável: Waldir Terra Pinto, Humberto Camargo Piccoli e Jairo Fernando de Lima Coelho

Lotação: EE

Ementa: Dinâmica dos Fluidos Básica; Fluido Real; Escoamento Linear, Transitório e Turbulento; Camada Limite de Placa-Placa; Separação da Camada Limite; Desprendimento de Vórtices; O Ambiente Oceânico: Ondas, Correntes e Vento; Formulação de Morison; Forças Hidrodinâmicas em Estruturas Submarinas Flexíveis; Princípios de Resistência ao Avanço; Propulsão; Movimento no Mar e Resposta Dinâmica Aleatória.

Bibliografia: Notas de aula, [5], [9], [12], [24], [27], [30], [31].

 

Estruturas Navais e Offshore II:

Carga Horária: 32 horas;

Professor Responsável: Mauro de Vasconcelos Real, Paulo Roberto de Freitas Teixeira e Liércio André Isoldi;

Lotação: EE

Ementa: Comportamento Estrutural de Navios e Plataformas; Resistência Estrutural e Viga Navio; Fadiga de Alto Ciclo: Conceitos; Fatores de concentração de tensões (FCT) em descontinuidades geométricas, tensões nominais; Estado de tensões nas proximidades da solda, tensão de hot spot; Tensões residuais de soldagem, ciclos de tensão (tração e compressão); Testes Experimentais; Fadiga de Baixo Ciclo: Conceitos; Testes Experimentais; Mecânica da Fratura: Introdução; Testes Experimentais; Sociedades Classificadoras. Projeto baseado na Vida à Fadiga: Abordagem pelas tensões nominais (classificação de detalhes) X abordagem pela tensão de hot spot (curvas SN unificadas). Ferramentas Analíticas e Numéricas; Níveis de modelagem; Modelo global de barras e FCT das juntas (jaquetas); Modelo global de elementos finitos de malha grosseira para a análise estocástica (RAOs de tensão) com técnicas de submodelagem e/ou cálculo de FCT para avaliação da tensão local; Interface com modelo hidrodinâmico para aplicação de carregamento; Cálculo de fatores de concentração de tensões, Elementos finitos - tensão local, tensão de hot spot (refinamento de malha, extrapolação de tensões); Fórmulas paramétricas (juntas tubulares).

Bibliografia: Notas de aula, [1], [2], [6], [13], [14], [18], [21], [37], [38], [43].

 

Projeto de Sistemas Oceânicos:

Carga Horária: 32 horas;

Professor Responsável: Paulo Henrique Sanchez Cardoso, Luciano Volcanoglo Bihel e Douglas Bezerra de Araújo;

Lotação: EE

Ementa: Normas e Regulamentos; Projeto Preliminar; Projeto Básico; Técnicas de Parametrização e Otimização; Orçamentação; Planejamento da Construção; Programação e Controle; Noções de Gerenciamento de Projeto; Comissionamento.

Bibliografia: Notas de aula, [10], [11], [13], [22], [23], [32], [36], [37].

 

Construção Naval I

Carga Horária: 32 horas;

Professor Responsável: Luciano Volcanoglo Bihel, Paulo Henrique Sanchez Cardoso e Douglas Bezerra de Araújo;

Lotação: EE

Ementa: Técnicas de Fabricação Naval; Materiais de Construção Naval e Offshore; Tratamento do Aço; Soldagem; Conformação; Redes e Tubulações; Corrosão.

Bibliografia: Notas de aula, [1], [13], [14], [20], [22], [32], [47].

 

Construção Naval II

Carga Horária: 32 horas;

Professor Responsável: Douglas Bezerra de Araújo, Luciano Volcanoglo Bihel e Paulo Henrique Sanchez Cardoso;

Lotação: EE

Ementa: Organização da Produção; Layout; Fabricação; Montagem; Edificação; Acabamento Avançado; Controle de Qualidade; Controle Dimensional; Pintura e Integração dos Módulos; Normas Classificatórias.

Bibliografia: Notas de aula, [10], [11], [15], [20], [25], [26], [35], [36], [46].

 

Estruturas Navais e Offshore I:

Carga Horária: 32 horas;

Professor Responsável: Mauro de Vasconcelos Real, Paulo Roberto de Freitas Teixeira e Liércio André Isoldi;

Lotação: EE

Ementa: Tipos de estruturas. Tensões: conceito, equações de equilíbrio, transformação de tensões. Deformações: componentes das deformações, relações deformações-deslocamentos, transformação de deformações. Propriedades mecânicas dos materiais: elasticidade, plasticidade e teorias de falha. Esforço normal: tensões, deformações e deslocamentos. Torção: tensões, deformações e deslocamentos em barras de seção circular e não-circulares. Flexão: tensões, deformações, equação diferencial da linha elástica e sua integração. Cisalhamento: teoria elementar do cisalhamento, perfis de paredes finas, fluxo de cisalhamento, centro de torção. Flambagem de barras: carga axial e excêntrica. Teoria de Placas Finas: equação diferencial, solução de Navier e de Levy, métodos numéricos, elementos finitos. Flambagem de placas: equações fundamentais, soluções analíticas disponíveis, métodos numéricos, elementos finitos. Comportamento pós-flambagem de placas.

Bibliografia: Notas de aula, [2], [7], [18], [21], [37], [38], [41-45].

 

Hidrodinâmica de Sistemas Flutuantes II:

Carga Horária: 28 horas;

Professor Responsável: Waldir Terra Pinto e Jairo Fernando de Lima Coelho

Lotação: EE

Ementa: Teoria da Semelhança; Análise Dimensional; Efeitos de Escala: Validade e Limitações; Teoria de Ondas de Gravidade; Campos de Velocidade, Aceleração e Pressão de Ondas; Massa Adicional; Amortecimento Hidrodinâmico; Força de Froude-Krylov; Estudo de Caso; Ondas em Presença de Corpos Flutuantes; Manobrabilidade.

Bibliografia: Notas de aula, [5], [16], [17], [23], [27], [30], [31], [33].

 

 

Bibliografia:

[1]     Almar-Naess, A (1999). Fatigue Handbook: Offshore Steel Structures, Tapir.

[2]     Beer, F.P.; Johnston, E.R. (2011). Resistência dos Materiais, Pearson, (3a Edição).

[3]     Bendat, J. S. and Piersol, A. G. (1986). Random Data & Analysis and Measurement Procedure, John Wiley.

[4]     Bendat, J. S. and Piersol, A. G. (1993). Engeneering Aplications of Correlation and Spectral Analysis, John Wiley

[5]     Bertram, V. (2002). Practical Ship Hydrodynamics, BH.

[6]     Brockenbrough, R. L. and Merrit, F. S. (1999). Structural Steel Designer's Handbook, McGraw-Hill.

[7]     Chajes, A. (1974). Principles of the Structural Stability Theory, Englewood-Cliffs, Prentice Hall.

[8]     Chakrabarti, S. K. (1994). Offshore Structure Modeling, World Scientific.

[9]     Chakrabarti, S. K. (1994a). Hydrodynamics of Offshore Structures, Computational Mechanics Pub.

[10]   Chakrabarti, S. K. (2005). Handbook of Offshore Engineering, Vol I, Elsevier.

[11]   Chakrabarti, S. K. (2005a). Handbook of Offshore Engineering, Vol II, Elsevier.

[12]   Dean, R. G. and Darlymple, R. A. (1992). Water Wave Mechanics for Scientists and Engineers, World Scientific.

[13]   Dover, W. D. (1996). Fatigue in Offshore Structures, Taylor and Francis

[14]   Etube, L. S. (2001). Fatigue and Fracture Mechanics of Offshore Structures, ERS

[15]   Eyres, D.J. (2001). Ship Construction, Elsevier.

[16]   Faltinsen, O. M. (1990). Sea Loads on Ships and Offshore Structures, Cambridge University Press.

[17]   Faltinsen, O. M. (2005). Hydrodynamics of High-Speed Marine Vehicles, Cambridge University Press.

[18]   Féodosiev, V. (1977). Resistência dos Materiais, Lopes da Silva.

[19]   Gere, J.M. (2003). Mecânica dos Materiais, Cengage Learning.

[20]   Gerwick, B.C. (1999). Construction of Marine and Offshore Structures, CRC.

[21]   Hibbeler, R.C. (2010). Resistência dos Materiais, Prentice Hall.

[22]   Kim, Y.C. (2010). Handbook of Coastal and Ocean Engineering, World Scientific.

[23]   Kuo, C. (1986). Stationing and Stability of Semi-Submersibles (SUT).

[24]   Lewandowski, E. M. (2004). The Dynamics of Marine Craft: Maneuvering and Seakeaping, World Scientific.

[25]   Lewis, E. V. (1989) (Ed). Principle of Naval Architeture, Vol I, SNAME.

[26]   Lewis, E. V. (1989a) (Ed). Principle of Naval Architeture, Vol II, SNAME.

[27]   Lewis, E. V. (1989b) (Ed). Principle of Naval Architeture, Vol III, SNAME.

[28]   Meirovich, L. (1986). Elements of Vibration Analysis, McGraw-Hill.

[29]   Newland, D. E. (2005). An Introduction to Random Vibration, Spectral & Wavelet Analysis, Dover.

[30]   Newman, J. N. (1977). Marine Hydrodynamics, Cambridge University Press.

[31]   Ochi, M. K. (1998). Ocean Waves: The Stochastic Approach, Cambridge Press.

[32]   Paik, J. K. and Thayamballi, A. K. (2007). Shaped Offshore Installations: Design, Building, and Operation, Cambridge University Press.

[33]   Patel, M. H. and Witz, J. A. (1990). Compliant Offshore Structures, B. H.

[34]   Patel, M. H. (1989). Dynamic of Offshore Structures, B. H.

[35]   Rawson, K. J. and Tupper, E. C. (1990). Basic Ships Theory, Vol. I, Longman Scientific & Technical.

[36]   Rawson, K. J. and Tupper, E. C. (1990a). Basic Ships Theory, Vol. II, Longman Scientific & Technical.

[37]   Riley, W.F.; Sturges, L.D.; Morris, D.H. (2003). Mecânica dos Materiais, LTC, (5a Edição).

[38]   Shigley, J.E.; Mischke,C.R.; Budynas R.G. (2005). Projeto de engenharia mecânica, Bookman.

[39]   Szilard, R. (2004). Theory and Analysis of Plates: Classical and Numerical Methods, John Wiley & Sons.

[40]   Tavoularis, S. (2005). Measurements in Fluid Mechanics, Cambridge University Press.

[41]   Timoshenko, S.; Gere, J.M. (1961). Theory of Elastic Stability, McGraw-Hill.

[42]   Timoshenko, S.P.; Gere,J.E. (1989). Mecânica dos Sólidos, vol.1 e 2, LTC.

[43]   Timoshenko, S.; Woinowsky-Krieger, S. (1959). Theory of Plates and Shells, McGraw–Hill.

[44]   Timoshenko, S. P. (1981). Resistência dos Materiais, Vol I, LTC.

[45]   Timoshenko, S. P. (1981a). Resistência dos Materiais, Vol II, LTC.

[46]   Tupper, E. C. (2004). Introduction to Naval Architeture, Elsevier.

[47]   Wilson, J. F. (2003). Dynamic of Offshore Structures, John Wiley.

 

3)           Exclusão dos seguintes professores no quadro docente do curso: Kleber Eduardo Bianchi e Vitor Jose Frainer.

 

4)           Inclusão dos seguintes docentes no quadro docente do curso: Douglas Bezerra de Araújo, Liércio André Isoldi, Luciano Volcanoglo Bihel, Paulo Henrique Sanchez Cardoso e Vagner Santos da Rosa.