Terceira aula do capítulo 1

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Cinemática dos Fluidos
Advertisements

Equação de Bernoulli para fluidos ideais
IMPULSO E QUANTIDADE DE MOVIMENTO
APLICAÇÕES DAS LEIS DE NEWTON
Energia Potencial e Conservação da Energia
Quando um fluido está em movimento seu fluxo ou escoamento pode ser:
Aula teórica 6 Linhas de corrente, trajectórias e linhas de emissão. Classificação dos escoamentos.
- Engenharia de Produção -
Unidade 1- Propriedades Básicas dos Fluidos
Primeira aula Segundo semestre de 2008.
Quarta aula de laboratório
Mecânica dos Fluidos Cinemática dos Fluidos. Equação da Continuidade.
Revisão: Propriedades Básicas dos Fluidos
Equação de Bernoulli para fluidos ideais
Equação de Bernoulli para fluidos ideais
Fundamentos da Cinemática dos Fluidos
Resumo – Equação da Energia
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,
Exercícios de instalações de bombeamento
Exercício 01: - Um goleiro bate um tira de metas (bola que é chutada parada do chão, próximo as traves do gol) com uma bola de massa m, em um campo de.
Métodos para o estudo da cinemática dos fluidos
Fenômenos de Transporte I Aula teórica 11
Fenômenos de Transporte I Aula teórica 10
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.
Conceitos e Definições – Parte 01
Fluidos e a Hipótese do Contínuo
Movimento Circular Uniforme
Análise dimensional e leis de semelhança aplicadas as bombas hidráulicas Décima segunda aula.
Cap. 6 – Escoamento de fluidos incompressíveis e invíscidos
Física Aula 14 - Mecânica Prof.: Célio Normando.
Equação da Energia para um fluido ideal
Aula Prática 9 Adimensionalização.
Conservação da Massa para um Volume de Controle
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Introdução à cinética dos fluidos
Conceitos e Definições – Parte 03
Aplicações da equação da continuidade e da energia
Classificação de Escoamento
Equação da Quantidade de Movimento
Aula 13 Formas Integrais das Leis Fundamentais
Leis de Newton Inércia… Força… Variação da quantidade de movimento
Prof. Eng. Francisco Lemos Disciplina: Mecânica Geral
Equação de Transporte de Energia Cinética
Gabarito TE-3S - Mecânica dos Fluidos
Estática dos fluidos Estática dos Fluidos e Escoamento Interno
Perdas de cargas em escoamentos
Assunto: Correção dos exercícios (Capítulo 12)
Assunto: A queda dos corpos (Capítulo 12)
Cap. 2 – Conceitos Fundamentais
Maquina Síncrona.
DIMENSIONAMENTO DO MOTOR (PROJETO INTEGRADOR)
Física QUESTÃO 01 No SI (Sistema Internacional de Unidades), a medida da grandeza física trabalho pode ser expressa em joules ou pelo produto: a) kg.m.s-1.
Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica
Mecânica dos Fluidos. Aulas Cap. 4.
Fenômenos dos Transportes
Equação da Energia Para Fluido Ideal
DINÂMICA II (Experiência do óleo). Ligando as aulas Efeito do ar foi desprezível? Como o fluído é deslocado? KP50&NR=1.
DINÂMICA II (Experiência do óleo).
Fundamentos de Hidrostática
Mecânica dos Fluidos. Aulas Cap. 3 e 4.
Escoamento permanente de fluido incompressível em condutos forçados
Cinemática dos fluidos
AULA 01 - Conceitos e Definições
Dimensional Analysis Pratical Lecture 9 Mecânica de Fluidos Ambiental 2015/2016.
sólido líquido gasoso Fluidos
O MOVIMENTO DE FLUIDOS IDEAIS Os fluidos ideais são:... de fluxo estacionário (laminar) - em cada ponto a velocidade (vetorial)
Física I Aula 20 Mecânica de Fluidos II 2009/2010.
Exercícios Manual, volume 2, páginas 33 e 34, exercício 23, 24, 25, 26 e 27 Exercícios Manual, volume 2, páginas 33 e 34, exercício 23, 24, 25, 26 e 27.
Transcrição da apresentação:

Terceira aula do capítulo 1 03/09/2008

Outras definições de fluidos Fluido ideal – é aquele que tem a viscosidade nula, isto implica que não tem perda de energia em seu escoamento Fluido incompressível – é aquele que tem variação de volume desprezível no processo, nos escoamentos incompressíveis o processo é considerado isotérmico e aí, tanto a massa específica como o peso específico ficam constantes. Não existe! Estes são estudados em mecflu1

Exercícios Agora para aplicar os momentos resistentes, que são originados pela força de resistência viscosa.

Num tear, o fio é esticado passando por uma fieira e é enrolado num tambor com velocidade constante, como mostra o slide a seguir. Na fieira, o fio é lubrificado e tingido por uma substância, A máxima força que pode ser aplicada ao fio é 1N, pois, ultrapassando-a, ele rompe. Sendo o diâmetro do fio 0,5 mm e o diâmetro da fieira 0,6 mm, e sendo a rotação do tambor 30 rpm, qual é a máxima viscosidade do lubrificante e qual o momento necessário no eixo do tambor? (Lembrar que w = 2pn) (Exercício 1.7 do livro do professor Franco Brunetti páginas 12 e 13)

Resolução

Exercício extra O motor, representado no próximo slide, vai levantar, com velocidade constante de 2 m/s, o peso guiado nos trilhos lubrificados. Dados: d1=20 cm; d2=20,01 cm; D = 40 cm; G=500 N; L1 = 80 cm; L2 = 1,2 m; m = 10-2 N*s/m²; w = 2pn. Determinar: A freqüência de rotação n do eixo do motor em rpm; O momento (Mmotor) necessário no eixo do motor

Resolução

Pensando no peso que será erguido e que se encontra guiado

Pensando no momento resistente originado pela força de resistência viscosa no sistema eixo e mancal.

O momento motor tem que vencer o momento resistente causado pela tração mais o momento resistente causado no sistema eixo mancal.