INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA (DICAR)Ingegneria edile-architetturaAnno accademico 2025/2026

1004638 - MECCANICA RAZIONALE A - Z

Docente: VITO DARIO CAMIOLA

Risultati di apprendimento attesi

Risultati di apprendimento attesi secondo l’Agenda 2030

Al termine del corso, lo studente sarà in grado di:

  1. Competenze di calcolo vettoriale e modellazione matematica

    • Applicare strumenti di calcolo vettoriale (prodotti scalare, vettoriale, misto) e di cinematica/dinamica per modellare problemi ingegneristici e architettonici.

    • Collegamento Agenda 2030:

      • SDG 4 – Istruzione di qualità: sviluppo di competenze matematiche e analitiche avanzate.

      • SDG 9 – Innovazione e infrastrutture: utilizzo della modellazione per la progettazione sostenibile.

  2. Analisi delle forze e dei sistemi di vettori applicati

    • Valutare condizioni di equilibrio statico e dinamico per corpi e strutture, individuando sistemi equivalenti e riducendo la complessità dei modelli.

    • Collegamento Agenda 2030:

      • SDG 11 – Città e comunità sostenibili: progettazione di edifici sicuri e resilienti.

      • SDG 12 – Consumo e produzione responsabili: ottimizzazione delle risorse attraverso schemi statici più efficienti.

  3. Cinematica e dinamica del punto e dei sistemi di punti

    • Descrivere e prevedere i moti di punti materiali e corpi rigidi, distinguendo tra riferimenti inerziali e non inerziali, e riconoscendo le implicazioni in sistemi reali (piani inclinati, strutture mobili, fondazioni).

    • Collegamento Agenda 2030:

      • SDG 7 – Energia pulita e accessibile: miglior comprensione delle trasformazioni di energia meccanica.

      • SDG 13 – Lotta al cambiamento climatico: progettazione di strutture in grado di rispondere a sollecitazioni dinamiche legate ad eventi naturali estremi.

  4. Geometria delle masse e resistenza strutturale

    • Calcolare baricentri, momenti di inerzia e grandezze dinamiche fondamentali per la stabilità delle strutture.

    • Collegamento Agenda 2030:

      • SDG 9 – Innovazione e infrastrutture: analisi della sicurezza delle infrastrutture.

      • SDG 11 – Città e comunità sostenibili: garantire affidabilità e durabilità delle strutture architettoniche e urbane.

  5. Energia, lavoro e principi di conservazione

    • Interpretare il comportamento meccanico dei sistemi attraverso l’uso di energia cinetica, potenziale, lavoro e potenza delle forze.

    • Collegamento Agenda 2030:

      • SDG 7 – Energia pulita e accessibile: promozione dell’efficienza energetica nella progettazione.

      • SDG 12 – Produzione e consumo responsabili: riduzione degli sprechi energetici e di materiali.

  6. Approccio sistemico alla dinamica e statica dei corpi rigidi

    • Formulare le equazioni cardinali della dinamica e della statica, riconoscendo forze interne ed esterne e applicando principi di conservazione.

    • Collegamento Agenda 2030:

      • SDG 9 – Innovazione e infrastrutture: consolidamento di competenze per una progettazione più sicura e sostenibile.

      • SDG 16 – Pace, giustizia e istituzioni solide: promozione dell’etica della sicurezza nelle costruzioni e infrastrutture civili.

  7. Metodi energetici e principi variazionali

    • Applicare i principi dei lavori virtuali e di stazionarietà del potenziale per analizzare strutture e vincoli complessi.

    • Collegamento Agenda 2030:

      • SDG 4 – Istruzione di qualità: sviluppo del pensiero critico e variazionale.

      • SDG 11 – Città e comunità sostenibili: impiego di metodi efficienti per la verifica di sicurezza e stabilità delle strutture.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali
Le lezioni saranno svolte in modalità frontale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Informazioni per studenti con disabilità e/o DSA
Per garantire pari opportunità e conformità alla normativa vigente, gli studenti con disabilità o DSA possono richiedere un colloquio individuale per programmare eventuali misure compensative e/o dispensative, in linea con gli obiettivi didattici e le specifiche necessità.
È inoltre possibile rivolgersi al docente referente del CInAP per ulteriori informazioni e supporto.

Prerequisiti richiesti

Conoscenze fornite nei corsi di Metodi Analitici per l'Ingegneria I e II e nel corso di Geometria.

Frequenza lezioni

Per la frequenza vale quanto prescritto dal regolamento del Corso di Studi 

Contenuti del corso

1. Elementi di Calcolo Vettoriale

2. Vettori Applicati e Teoria dei Momenti

3. Cinematica del Punto

4. Cinematica dei Sistemi di Punti Materiali

5. Dinamica e Statica del Punto

6. Geometria delle Masse

7. Dinamica e Statica dei Sistemi di Punti Materiali

8. Spostamenti Possibili, Virtuali ed Elementari

Testi di riferimento

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

L’esame si svolgerà tramite:


Prova scritta

La prova scritta è suddivisa in due parti:

  1. Prima parte: calcolo di baricentri, momenti d’inerzia, assi centrali e assi principali d’inerzia.

  2. Seconda parte: determinazione delle configurazioni di equilibrio di un sistema e calcolo delle reazioni vincolari.


Prova orale

La prova orale verificherà la conoscenza teorica degli argomenti trattati durante il corso.


Criteri di attribuzione del voto finale

Voto 29–30 e lode

Voto 26–28

Voto 22–25

Voto 18–21

Esame non superato


Misure compensative e dispensative

Per garantire pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti:

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Esempi di domande orali

1. Calcolo e teoria dei vettori

2. Momenti e sistemi di vettori

3. Cinematica del punto

4. Cinematica dei sistemi di punti materiali

5. Dinamica e statica del punto

6. Geometria delle masse

7. Dinamica e statica dei sistemi di punti materiali

8. Spostamenti virtuali ed elementi fondamentali


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