Experiência Tubo de Pitot.

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Equação de Bernoulli para fluidos ideais
Advertisements

HIDRODINÂMICA A Hidrodinâmica é a parte da Física que estuda as
I. DESCRIÇÃO DO ESCOAMENTO DOS FLUIDOS:
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
Quando um fluido está em movimento seu fluxo ou escoamento pode ser:
Elementos Básicos de Elétro-Hidráulica
Mecânica dos Fluidos Conservação da Energia (Equação de Bernoulli)
- Engenharia de Produção - Equação de Bernoulli e da Continuidade
Quinta aula 11/03/2008.
Terceira aula de complemento de mecflu 26/08/2008.
Décima terceira aula Iniciamos apresentando a solução do exercício proposta na aula anterior.
Primeira aula Segundo semestre de 2008.
Uma forma bastante simples de observarmos a pressão dinâmica é colocarmos a palma da mão contra um jato d’água, na palma da mão a velocidade é nula e a.
Segunda aula de laboratório
Qual das vazões se usa no dimensionamento da tubulação
Equação de Bernoulli para fluidos ideais
Equação de Bernoulli para fluidos ideais
Teorema de Torriceli, Medidor Venturi e Tubo de Pitot
Fundamentos da Cinemática dos Fluidos
Cap.8 - Medição de velocidade em escoamentos
MÁQUINAS HIDRÁULICAS CAP.2 GRANDEZAS DE FUNCIONAMENTO Introdução
Exercícios de instalações de bombeamento
Fenômenos de Transporte I Aula teórica 12
Fenômenos de Transporte I Aula teórica 11
Décima sétima aula Exercícios de instalações de bombeamento com medidores, tanto de velocidade como de vazão.
Experiência Bocal convergente.
Experiência de perda de carga
Experiência de Reynolds
Experiência Medidores de vazão.
Iniciamos evocando o conceito de uma instalação de recalque
Experiência de perda de carga
Análise dimensional e leis de semelhança aplicadas as bombas hidráulicas Décima segunda aula.
Cap. 6 – Escoamento de fluidos incompressíveis e invíscidos
Segunda lista de exercícios TM-240
Terceira lista de exercícios V
Aula Prática 9 Adimensionalização.
Hidráulica Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI
Equação de energia na presença de uma máquina
Instalações de recalque
Experiência de bomba Objetivos.
Aplicações da equação da continuidade e da energia
Aula 5.
Aula 13 Formas Integrais das Leis Fundamentais
Gabarito TE-3S - Mecânica dos Fluidos
Estática dos fluidos Estática dos Fluidos e Escoamento Interno
HIDRODINÂMICA A Hidrodinâmica é a parte da Física que estuda as
Medição de Vazão.
Exercícios de Planos e Atritos
Física II – Curso de Física Fonte:
Curso de Física Geral F semestre, 2011
Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica
Mecânica dos Fluidos. Aulas Cap. 4.
Turbulência. Equações do escoamento turbulento.
Aula Teórica 15 Equação Evolução da Energia Cinética e equação de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas.
Fenômenos dos Transportes
Equação da Energia Para Fluido Ideal
Ex. 6: Resolva o problema anterior considerando que o Volume de Controle seja definido em torno da saída da tubulação junto ao reservatório menor. Qual.
Exemplo: tubulação 1, bifurcando-se em duas outras que transportam 4 e 5 m3/s, respectivamente. Qual a velocidade na tubulação 1?
Equação de energia para fluidos ideais
HIDRODINÂMICA (Dinâmica dos fluidos)
Síntese da segunda parte estudada
HIDRÁULICA AULA 2 PERDA DE CARGA
Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional.
HIDRÁULICA AULA 3 PERDA DE CARGA LOCALIZADA
Dimensional Analysis Pratical Lecture 9 Mecânica de Fluidos Ambiental 2015/2016.
Faculdade Pitágoras de Betim
sólido líquido gasoso Fluidos
Exemplo 3.2 Uma mangueira de P.V.C., com L=50m de comprimento e D=50mm de diâmetro, é ligada a um hidrante no qual a pressão é constante. Um bocal, segundo.
Metodologia de coleta de dados em bancada de teste Ao se instalar uma bancada de teste em uma determinada área, o objetivo principal é gerar uma curva.
Bombas.
Transcrição da apresentação:

Experiência Tubo de Pitot

leituras pressão total e estática ponto de estagnação pressão estática leituras pressão total e estática

Instalação do tubo de Pitot na bancada do laboratório, onde o manômetro diferencial em forma de U permite a determinação da pressão dinâmica, isto porque em um de seus ramos atua a pressão total e no outro a pressão estática

Para que serve?

Como é construído?

Como funciona? Qual o seu equacionamento? São perguntas que encontram-se totalmente interligadas.

Inicialmente deve estar instalado no sentido contrário ao escoamento como mostra o esboço abaixo:

Pressão estática

Pressão dinâmica é determinada com a transformação da energia cinética em energia de pressão.

Será que ela existe sozinha? Não..................

Pressão total = pressão estática + pressão dinâmica

Um esquema possível:

Para qualquer Pitot: como a distância entre as seções (0) e (1) é desprezível, podemos aplicar a equação da energia que se transforma na equação de Bernoulli já que para a situação a perda de carga é deprezível. Através da equação de Bernoulli é possível a determinação da velocidade real referente ao ponto (1) como mostramos a seguir:

Equação de Bernoulli: H0 = H1 Portanto:

Pela equação manométrica se tem: p0 – p1 = h x (gm – g), portanto:

Tendo a velocidade real e estando o tubo de Pitot no eixo da tubulação pode-se determinar a vazão do escoamento?

E se não estiver no eixo da tubulação?

Sim... Adota-se o escoamento, por exemplo o turbulento, onde se sabe que: Tendo-se a velocidade real calcula-se a velocidade máxima e média: Com a velocidade média verifica-se o Reynolds.

E se não for turbulento? Repete-se o procedimento anterior adotando-se o escoamento laminar, onde se tem:

Para esta experiência, além da determinação da vazão pede-se ler e responder as perguntas que podem ser acessadas pela página: http://www.escoladavida.eng.br/mecflubasica/aberturadolaboratorio.htm onde se deve clicar na quinta experiência.

Determinação da vazão de forma direta