Teorema de Torriceli, Medidor Venturi e Tubo de Pitot

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Equação de Bernoulli para fluidos ideais
Advertisements

Equação de Bernoulli para fluidos reais
HIDRODINÂMICA A Hidrodinâmica é a parte da Física que estuda as
I. DESCRIÇÃO DO ESCOAMENTO DOS FLUIDOS:
HIDROMETRIA ORIFÍCIOS E BOCAIS.
1 Lei na Forma de Taxas e sua aplicação a Sistemas Abertos
Teorema de Transporte de Reynolds Prof. Carlos Ruberto Fragoso Jr.
Mecânica dos Fluidos Conservação da Energia (Equação de Bernoulli)
- Engenharia de Produção - Equação de Bernoulli e da Continuidade
Comandos Hidro-Pneumáticos
Equação de Bernoulli para fluidos ideais
Equação de Bernoulli para fluidos ideais
Esforços de Massa e de Superfície
1 Lei na Forma de Taxas e sua aplicação a Sistemas Abertos
Fenômenos de Transporte I Aula teórica 07
Exercícios de instalações de bombeamento
Fenômenos de Transporte I Aula teórica 12
Fenômenos de Transporte I Aula teórica 11
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.
Experiência Medidores de vazão.
Iniciamos evocando o conceito de uma instalação de recalque
Hidráulica Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI
Conceitos de Mecânica dos Fluidos
HIDROSTÁTICA HIDRODINÂMICA IVAN SANTOS. HIDROSTÁTIC A É a parte da Hidráulica que estuda os líquidos em repouso, bem como as forças que podem ser aplicadas.
Cap. 6 – Escoamento de fluidos incompressíveis e invíscidos
Equação de energia na presença de uma máquina
Instalações de recalque
Instalações de recalque
Hidrostática Um sólido tem forma e volume definidos;
Experiência Tubo de Pitot.
Barômetro, Medidores de Pressão, Equação Manométrica
Medidores de pressão, velocidade e vazão
Aula 13 Formas Integrais das Leis Fundamentais
Equação da Quantidade de Movimento
Cap. 4 – Equações básicas na forma integral para volumes de controle
Estática dos fluidos Estática dos Fluidos e Escoamento Interno
Linhas piezométrica e de energia Parte 15
Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica
Medição de Vazão.
Física II – Curso de Física Fonte:
Turbina Francis Fenômenos de Transporte de Massa, Energia e Momentum.
Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica
FEITEP – MECANICA DOS FLUIDOS
Turbulência. Equações do escoamento turbulento.
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.
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?
Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica
Gustavo Henrique Talmon Andrade Yuri Marchesini
HIDROSTÁTICA HIDRODINÂMICA Prof. Luciano.
ORIFÍCIOS, BOCAIS E TUBOS CURTOS
HIDROSTÁTICA HIDRODINÂMICA.
Rede de distribuição: Entende-se por rede de distribuição o conjunto de peças especiais destinadas a conduzir a água até os pontos de tomada das instalações.
FENÔMENOS DE TRANSPORTES
Equação de energia para fluidos ideais
HIDRODINÂMICA (Dinâmica dos fluidos)
Síntese da segunda parte estudada
Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional.
Faculdade Pitágoras de Betim
sólido líquido gasoso Fluidos
MÁQUINAS HIDRÁULICAS Aula 1 – Introdução à maquinas de fluxo parte 2
Tubo de Venturi e Efeito Magnus
O MOVIMENTO DE FLUIDOS IDEAIS Os fluidos ideais são:... de fluxo estacionário (laminar) - em cada ponto a velocidade (vetorial)
FENÔMENOS DE TRANSPORTES
TRIÂNGULOS DE VELOCIDADE
Bombas.
Transcrição da apresentação:

Teorema de Torriceli, Medidor Venturi e Tubo de Pitot Mecânica dos Fluidos Teorema de Torriceli, Medidor Venturi e Tubo de Pitot

Teorema de Torricelli Através da equação de Bernoulli, é possível determinar a velocidade teórica com que a água sai através do orifício de um recipiente:

Teorema de Torricelli Se fizermos o datum(PHR) passar pelo eixo do orifício e aplicarmos a equação de Bernoulli para os pontos 1 e 2:

Teorema de Torricelli Temos: z1= h p1/γ=0 (sobre ele atua a pressão atmosférica que, em termos de pressão efetiva é nulo) v12/γ=0 (a velocidade com que o nível d’água baixa é desprezível em relação à velocidade com que a água sai através do orifício) z2=0 p2/γ=0 (somente atua a pressão atmosférica)

Teorema de Torricelli v2 = √2gh Substituindo temos: h=v22 /2g “A velocidade da água ao sair do orifício é igual à que seria obtida se as partículas caíssem em queda livre de uma altura h”

Medidor Venturi Trata-se de um dispositivo utilizado para medir vazões no interior de tubulações; Consiste de um tubo com entrada cônica que se afunila em direção a uma garganta de menor diâmetro que o do tubo de entrada denominada bocal, seguida de um trecho gradualmente divergente denominado difusor.

Medidor Venturi No trecho convergente, a velocidade de escoamento aumenta e a pressão diminui; A queda de pressão é medida por um par de piezômetros ou de um manômetro diferencial de tubo em “U”; Se fizermos o datum(PHR) passar pelo eixo do Venturi denominando v1 e v2 as velocidades médias nas seções (1) e (2), aplicando Bernoulli:

Medidor Venturi Temos: v1=Q/A1 e v2=Q/A2 z1 = z2 Substituindo: Onde: k = 2gA12A22 A12 – A22

Medidor Venturi Onde: γm=peso específico do líquido manométrico

Tubos de Pitot

Tubos de Pitot São utilizados para medir velocidade do fluxo; É um dos mais precisos instrumentos de medida de velocidade, com aplicações importantes nos diversos ramos da engenharia;

Temas para o Seminário Bombas e Turbinas Engenharia Eólica e Mecânica dos Fluidos Geração de Energia Elétrica e Mecânica dos Fluidos Prensas Hidráulicas Sistemas de abastecimento de água Aerodinâmica