Gabarito TE-3S - Mecânica dos Fluidos

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Cinemática dos Fluidos
Advertisements

Equação de Bernoulli para fluidos ideais
Equação de Bernoulli para fluidos reais
Hidráulica Geral (ESA024A)
HIDRODINÂMICA A Hidrodinâmica é a parte da Física que estuda as
I. DESCRIÇÃO DO ESCOAMENTO DOS FLUIDOS:
MECÂNICA DOS FLUIDOS Fluido Força do fluido Pressão Lei de Stevin
Quando um fluido está em movimento seu fluxo ou escoamento pode ser:
FORÇAS DE ATRITO Mundo “ideal” da Física 1 Atrito desprezível A importância das forças de atrito Atrito do “bem” Atrito do “mal”
HIDRODINÂMICA CONDUTOS SOB PRESSÃO.
Elementos Básicos de Elétro-Hidráulica
1 Lei na Forma de Taxas e sua aplicação a Sistemas Abertos
Capítulo I - Introdução
- Engenharia de Produção -
- Engenharia de Produção - Equação de Bernoulli e da Continuidade
Comandos Hidro-Pneumáticos
Equação de Bernoulli para fluidos ideais
Energia e potência em sistemas hidráulicos
DINÂMICA Quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que vem à cabeça é a clássica e mitológica de Isaac Newton, lendo seu livro sob uma macieira. Repentinamente,
ESCOAMENTO EM ENCANAMENTOS E CONDUTOS
1 Lei na Forma de Taxas e sua aplicação a Sistemas Abertos
Exercícios de instalações de bombeamento
-Uma bomba retira água de um resevatório através de um tubo de aspiração de 150 mm de diâmetro. A extremidade do tubo de aspiração está 2 m abaixo da superfície.
Fenômenos de Transporte I Aula teórica 13
Décima sétima aula Exercícios de instalações de bombeamento com medidores, tanto de velocidade como de vazão.
Experiência Bocal convergente.
Escoamento Laminar e Turbulento
Cap. 6 – Escoamento de fluidos incompressíveis e invíscidos
Segunda lista de exercícios TM-240
Terceira lista de exercícios V
Primeira lista de exercícios
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS Prof. Jorge Marques
Aula Prática 9 Adimensionalização.
Equação de energia na presença de uma máquina
Introdução à cinética dos fluidos
Aplicações da equação da continuidade e da energia
TA 631 – OPERAÇÕES UNITÁRIAS I
Aula 12.
Aula 5.
Análise Dimensional e Semelhança
Aula 21.
Classificação de Escoamento
Equação da Quantidade de Movimento
Equação da Quantidade de Movimento
Equação da Quantidade de Movimento
Cap.9 - Escoamento Externo
Cap. 4 – Equações básicas na forma integral para volumes de controle
Estática dos fluidos Estática dos Fluidos e Escoamento Interno
Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica
Exercícios de Planos e Atritos
Física II – Curso de Física Fonte:
Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica
Turbulência. Equações do escoamento turbulento.
Fenômenos dos Transportes
Fenômenos de Transporte
MECÂNICA DOS FLUIDOS Os líquido e os gases são fluidos
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.
Cinemática dos fluidos
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.
Física I Aula 20 Mecânica de Fluidos II 2009/2010.
EQA 5313 – Turma 645 Op. Unit. de Quantidade de Movimento
EQA 5313 – Turma 645 Op. Unit. de Quantidade de Movimento BOMBAS.
Transcrição da apresentação:

Gabarito TE-3S - Mecânica dos Fluidos - 2012-2 1) Uma paraquedista cai em queda livre. Sabendo que seu peso é de 100 kgf, sua área frontal é 0,6 [m2] e seu coeficiente de arrato é 2,2. Calcule sua velocidade. 2) Um avião pequeno apresenta área de asa e peso iguais a 25 [m2] e 9.000 [N], respectivamente. Sabendo que os coeficientes de arrasto e de sustentação valem 0,1 e 0,25 , determine a potência necessária para que o avião voe nivelado. Lembre-se que potência é força vezes velocidade. 3) Para pré-dimensionar um barco necessita-se saber a força de arrasto devido ao atrito como se fosse uma placa plana em movimento na água. Sabendo que o barco tem aproximadamente de 3 x 3 [m] de área de contacto com a água, calcule a força de arrasto para uma velocidade do barco igual a 5 [m/s]. Considere a viscosidade cinemática da água igual a 1,6x10-6 [m2/s] e sua massa específica 1.000 [kg/m3]

4) Um processo requer 0,2 m3/s de água a pressão de 1,5 [bar] 4) Um processo requer 0,2 m3/s de água a pressão de 1,5 [bar]. Esta água deve ser retirada de um tanque que apresenta pressão constante e igual a 4,5 [bar]. O comprimento da tubulação necessária é 200 [m] e ela deve ser construída com tubos de ferro galvanizado, cuja rugosidade absoluta e = 0,2 [mm]. Sabendo que serão necessárias seis curvas de 90 graus (K=1,5) e uma válvula de esfera aberta (K=0,05) ao longo da tubulação, determine o diâmetro interno da tubulação adequado para o abastecimento do processo. (1 [bar] = 105 [N/m2]

5) Ar escoa na tubulação mostrada na figura 5) Ar escoa na tubulação mostrada na figura. Determine a vazão admitindo que o escoamento de ar é incompressível com atrito e desprezando as perdas localizadas. Considere a viscosidade cinemática do ar igual a 1,5x10-5 [m2/s] e sua massa específica 1,2 [kg/m3]. (Lembrar que o coeficiente de energia cinética, a, é igual a 2 para escoamento laminar)