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Síntese da segunda parte estudada
Décima oitava aula Síntese da segunda parte estudada
2
Adimensionais típicos das bombas hidráulicas
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Curva universal das bombas hidráulicas
Y F
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Conceito de vazão, vazão em massa e vazão em peso e suas relações
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Cálculo da velocidade média do escoamento
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Classificação do escoamento incompressível: laminar, transição e turbulento
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Diâmetro hidráulico Quando trabalhamos com conduto forçado de seção transversal circular o diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro interno do conduto
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Equação da continuidade para o escoamento em regime permanente em sistemas de uma entrada e uma saída
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Equação da continuidade para o escoamento em regime permanente em sistemas com diversas entradas e uma saídas
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Conceito de máquinas hidráulicas
É o dispositivo que fornece, ou retira carga do fluido. Bomba é a que fornece carga = + HB Turbina é a que retira = - HT
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Equação da energia para um escoamento unidirecional, incompressível e em regime permanente
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Aplicação da equação anterior para entrada e saída de máquina hidráulica
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Experiência da bomba hidráulica
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Conceito de potência e rendimento
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Equação de Bernoulli e suas diferenças para a equação da energia para um escoamento unidirecional, incompressível e em regime permanente
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Aplicação da equação de Bernoulli, da equação da energia para um escoamento unidirecional, incompressível e em regime permanente e dos conceitos abordados em Física para o estudo de um lançamento inclinado no estudo do jato através de um orifício
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Orifício com diâmetro igual a Do Área da seção transversal = 0,546 m²
y h Ac = área contraída x Orifício com diâmetro igual a Do Área da seção transversal = 0,546 m² (1) (0)
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Equacionamento: cálculo da velocidade teórica
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Tendo-se a velocidade teórica e a área do orifício é possível calcular a vazão teórica:
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Determinação da velocidade real
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No eixo y tem-se uma queda livre, portanto:
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Já no eixo x tem-se um movimento uniforme com a velocidade igual a velocidade real. Importante observar que o que une os dois movimentos é o tempo, ou seja, o tempo para percorrer y em queda livre é igual ao tempo para percorrer x em movimento uniforme e com velocidade real.
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Portanto:
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Cálculo dos coeficientes de vazão, velocidade e contração
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Aplicação Bernoulli – tubo de Pitot
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Aplicação Bernoulli – placa de orifício
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Aplicação Bernoulli – Venturi
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