sexta-feira, 21 de dezembro de 2012

35 cursos de Engenharia existentes


Engenharia Aeronáutica
É o ramo da engenharia que se ocupa do projeto e da manutenção de aeronaves e do gerenciamento de atividades aeroespaciais. O engenheiro aeronáutico envolve-se no projeto e na construção de todos os tipos de aeronave, como aviões, helicópteros, foguetes e satélites.
 Engenharia Ambiental
É a engenharia voltada para o desenvolvimento econômico sustentável, ou seja, que respeite os limites dos recursos naturais. O engenheiro que atua nessa área desenvolve e aplica tecnologias para proteger o ambiente dos danos causa dos pelas atividades humanas.
 Engenharia Cartográfica
É o ramo da engenharia que capta e analisa dados geográficos para a elaboração de mapas. O engenheiro cartógrafo faz pesquisas de campo e cálculos para elaborar mapas e cartas impressas ou digitais.
 Engenharia da Computação
É o conjunto de conhecimentos usados no desenvolvimento de computadores e seus periféricos. O engenheiro da computação projeta e constrói computadores, periféricos e sistemas que integram hardware e software.
 Engenharia de Alimentos
São as técnicas e os conhecimentos usados na fabricação, na conservação, no armazenamento e no transporte de alimentos industrializados. Esse profissional cuida de todas as etapas de preparo e conservação de alimentos de origem animal e vegetal.
 Engenharia de Controle e Automação
É o ramo da engenharia que desenvolve e executa projetos de automação industrial. O engenheiro de controle e automação projeta e opera equipamentos utilizados nos processos automatizados de indústrias em geral, além de fazer sua manutenção.
 Engenharia de Petróleo e Gás
É o conjunto de técnicas usadas para a descoberta de jazidas e para a exploração, produção e comercialização de petróleo e gás natural. O engenheiro de petróleo e gás atua em petroleiros, refinarias, plataformas marítimas e em petroquímicas.
 Engenharia de Segurança do Trabalho
É o ramo da engenharia responsável por prevenir riscos à saúde e à vida do trabalhador. O engenheiro de segurança do trabalho tem a função de assegurar que o trabalhador não corra riscos de acidente sem sua atividade profissional, sejam eles danos físicos ou psicológicos.
 Engenharia Elétrica
O engenheiro eletricista está presente em todos os aspectos que envolvem a energia, desde a geração, a transmissão, o transporte e a distribuição até o uso nas residências e no comércio. Além disso, planeja, supervisiona e executa projetos nas áreas de eletrotécnica, relacionadas à potência da energia.
 Engenharia Florestal
É o ramo da engenharia voltado para o estudo e o uso sustentável de recursos florestais. O engenheiro florestal avalia o potencial de ecossistemas florestais e planeja seu aproveitamento de modo a preservar a flora e a fauna locais.
 Engenharia Industrial
É a área que cuida dos recursos necessários à produção industrial. Esse profissional é o típico engenheiro de chão de fábrica, que acompanha de perto a implantação e a manutenção da infra-estrutura industrial, como redes de água e de gás, pontes e esteiras rolantes.
 Engenharia Mecatrônica
É o ramo da engenharia que desenvolve e executa projetos de automação industrial. O engenheiro mecatrônico projeta e opera equipamentos utilizados nos processos automatizados de indústrias em geral, além de fazer sua manutenção.
 Engenharia Naval
É a área da engenharia que cuida do projeto, da construção e da manutenção de embarcações e seus equipamentos. O engenheiro naval projeta a estrutura, os motores e os demais componentes de navios.
 Engenharia Agrícola
São as técnicas e os conhecimentos empregados no gerenciamento de processos agropecuários. O engenheiro agrícola projeta, implanta e administra técnicas e equipamentos necessários à produção agrícola.
 Engenharia Biomédica
É a área da engenharia que cuida da concepção de equipamentos médicos, biomédicos e odontológicos, voltados para diagnóstico ou tratamento terapêutico. O engenheiro biomédico projeta a estrutura, desenvolve e monta os equipamentos e faz a sua manutenção corretiva e preventiva. 
 Engenharia Civil
Além de projetar, gerenciar e executar obras como casas, edifícios, pontes, viadutos, estradas,barragens, canais e portos, o engenheiro civil tem como atribuição a análise das características do solo, o estudo da insolação e da ventilação do local e a definição dos tipos de fundação. 
 Engenharia de Materiais
É o ramo da engenharia voltado para a pesquisa de materiais e de novos usos industriais para os materiais já existentes. Esse engenheiro pesquisa e cria materiais, como resinas, plásticos, cerâmicas e ligas metálicas.
 Engenharia de Produção
É o ramo da engenharia que gerencia os recursos humanos, financeiros e materiais para aumentar a produtividade de uma empresa. O engenheiro de produção é peça fundamental em indústrias e empresas de quase todos os setores.
 Engenharia de Telecomunicações
É o segmento da engenharia que se ocupa do projeto, da operação e da manutenção de equipamentos e sistemas de telecomunicações. Esse engenheiro desenvolve e implanta redes de telecomunicações.
 Engenharia Mecânica
É a área da engenharia que cuida do desenvolvimento, do projeto, da construção e da manutenção de máquinas e equipamentos. O engenheiro mecânico desenvolve e projeta máquinas, equipamentos, veículos, sistemas de aquecimento e de refrigeração e ferramentas específicas da indústria mecânica.
 Engenharia Metalúrgica
É o conjunto de conhecimentos empregados na transformação de minérios em metais e ligas metálicas e em suas aplicações industriais. Com profundo conhecimento dos metais e de suas propriedades, esse engenheiro é responsável pelo beneficiamento de minérios e por sua transformação em metais e ligas metálicas.
 Engenharia Química
É a área da engenharia voltada para o desenvolvimento de processos industriais que empregam transformações físico-químicas. O engenheiro químico cria técnicas de extração de matérias-primas, bem como de sua utilização ou transformação em produtos químicos e petroquímicos, como tintas, plásticos, têxteis, papel e celulose.
 Outras carreiras de Engenharia:

Besteirol - Cronograma do Fim do Mundo


Bom dia galera!!!
Para descontrair, peguei este post do nosso amigo Tiago (cursandoengenharia.wordpress.com). Espero que gostem!
Cronograma dos eventos:
06:30 – Início do Fim
07:00 – Chuva de meteoritos
08:30 – Chegada da primeira tsunami
10:00 – Boas vindas dos OVNI’s
10:30 – OVNI’s dançando Gangnam Style em flashmob
11:36 – Início da Destruição
12:00 – Eclipse e alinhamento de todos os planetas do sistema solar
12:00 a 14:00 – pausa para almoço
14:15 – Inversão dos Pólos Magnéticos da Terra
15:00 – Super Aquecimento Global
16:30 – Início da Aniquilação dos Terráqueos
17:00 – Show de Nilwayne Nilrex
18:00 – Revelação de Terráqueos Alienígenas
19:00 – Resgate de prisioneiros da área 51 e de Varginha
20:00 – Re-abertura do túnel São Tomé Das Letras/ Machu Picchu
21:00 – Aproximação do planeta Nibiru
22:00 – Revelação de amigo secreto dos UFO’s23:00 – Chegada do Tinhoso pra terminar o serviço
23:30 – Fim do Mundo
- Não nos responsábilizamos por atrasos de milhares de anos

terça-feira, 18 de dezembro de 2012

Fim de Ano!!!!

Boa tarde Galera!!!!

Sei que ando ausente, mais vocês sabem como é.....fim de ano chegando, e apesar de ter ficado apenas em uma matéria de exame (CGA) e que fechei sem muitas dificuldades.....no fim de ano tudo é corrido....trabalho, férias, etc....ainda mais quando o "fim do mundo" está para acontecer!!!! rsssss

Bom, hoje é dia 18/12/2012, e faltando apenas 3 dias para este "fim do mundo", deixarei aqui os meus votos de feliz natal e próspero ano novo (caso ele aconteça!!!!) a todos!


Brincadeiras a parte galera, vou encerrando este ano por aqui, porém, caso encontre algo interessante na net ou em qualquer outro lugar, é claro que não deixarei de postar e compartilhar com vocês!

Espero que todos tenham ido bem nas provas de exame e subs.

Até o ano que vem galera, se DEUS quiser!!!

Um grande abraço a todos!




terça-feira, 4 de dezembro de 2012

Aula de Engenharia com a LEGO

Excelente matéria que retirei do Blog do nosso amigo Tiago Ferrs!

A matéria é a respeito da altura máxima que é possível alcançar com uma torre de Lego. Faz ideia?




Todo material usado em construções tem um limite teórico em que ele não pode mais ser utilizado: em algum ponto, o peso do material que está por cima é suficiente para quebrar o que está em baixo. Agora, uma equipe deengenheiros descobriu qual é esse limite para o Lego — e ele é mais alto do que você imagina.
Um time de pesquisadores da Open University do Reino Unido decidiu solucionar as especulações — que incluem debates quentes no Reddit — abordando a questão cientificamente. De acordo com uma reportagem da BBC, foi assim que eles fizeram.

Sob pressão

Para descobrir o quão alta uma torre pode ser antes de se quebrar, você precisa saber duas coisas: a massa do material e a tensão de escoamento — esta última define quanta carga um material pode suportar até que ele comece a se deformar.
Para resolver essa questão, você precisa de um equipamento sofisticado: uma máquina de testes hidráulicos. Então, os engenheiros pegam o espécime a ser testado — uma pecinha 2×2 de Lego — e a colocam no dispositivo. Aí eles começaram a espremê-la até as coisas começarem a ficar interessantes. Eles adicionaram 350kg e se perguntaram se estavam fazendo algo de errado. A carga precisou chegar a 430kg para o bloquinho começar a ceder lentamente — o que é chamado de deformação plástica.
Não é barulhento nem dramático, mas é, definitivamente, o fim de uma pecinha de Lego, como você pode ver na foto: ela foi espremida até ficar plana. Outros experimentos confirmam que o tijolinho médio de 2×2, que é feito de plástico ABS, pode suportar 430kg.

Faça as contas

Agora que você já sabe qual a carga máxima que uma peça pode suportar, calcular a altura máxima da torre é relativamente fácil. Uma pecinha como a testada pesa apenas 1,152 gramas. A partir disso, você pode descobrir quantos bloquinhos serão necessários para criar o peso de 430kg que a primeira peça pode suportar.
Para poupar você de abrir a calculadora, a conta dá 375 mil pecinhas. Você pode empilhar trezentos e setenta e cinco mil tijolinhos de 2×2, um sobre o outro, antes que o primeiro quebre como nos experimentos. Multiplique esse número pela altura de cada pecinha — que é 9,6mm — e você verá que, teoricamente, pode-se criar uma torre de 3.591 m até que tudo dê errado.
É bom lembrar que construtores experientes de Lego têm uma série de técnicas de montagem para criar torres gigantes e minimizar a massa. Além disso, os pesquisadores ainda acreditam que pecinhas de 1×2 podem suportar ainda mais. Então, teoricamente, uma torre ainda mais alta poderia ser feita.
Isso tudo é, no entanto, teoria. Na prática, montar uma torre de mais de três quilômetros seria impossível: na vida real, a carga não seria perfeitamente igual ou simétrica, fazendo com que até as menores imperfeições tivessem seus efeitos amplificados. É uma pena.

Excelente dica para estudos

Pessoal, segue excelente site para ajuda nos estudos:


http://www.fundacaolemann.org.br/khanportugues/


segunda-feira, 3 de dezembro de 2012