AS GRADUAÇÕES EM ENGENHARIAS DIVERSAS
Por: Kauan Silva • 20/9/2021 • Projeto de pesquisa • 797 Palavras (4 Páginas) • 85 Visualizações
UNIVERSIDADE DE SOROCABA[pic 1]
FENÔMENOS DE TRANSPORTE
GRADUAÇÕES EM ENGENHARIAS DIVERSAS
Relatório sobre manometria
Fenômenos de Transporte[pic 2]
Experimento 2: Manometria
[pic 3]
Introdução
- É uma consequência da lei de Stevin que dois pontos no mesmo nível possuem a mesma pressão, independentemente da forma do recipiente em que se encontram.
- A lei de Pascal determina que a pressão transmitida a um fluido se dá de maneira idêntica em todas as direções e se transmite a todos os pontos do fluido.
Material
- Painel com vasos comunicantes;
- Tubo de propagação de pressão com pêra superior;
- Líquido colorido;
Procedimento Experimental
- Coloque o líquido em um dos tubos dos vasos comunicantes e observe o que ocorre.
- Despeje uma pequena quantidade de óleo em um dos vasos comunicantes e observe o que ocorre nos demais.
- Tampe o furo superior da pêra no dispositivo propagador de pressão; aperte a pêra com cuidado e observe o que acontece nos tubos laterais.
- Anote todas as suas observações.
[pic 4]
Introdução
A lei de Stevin diz que: “A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao
produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas dos dois pontos”
Como conseqüência tem-se que na diferença de pressão entre dois pontos, não importa a distância entre eles, mas apenas a diferença de cotas. Portanto, dois pontos situados a mesma altura, no mesmo líquido estão submetidos ao mesmo valor de pressão, sendo a pressão exercida por uma coluna de líquido, dada por:
𝑃 = 𝛾. ℎ eq.(1)
[pic 5][pic 6]
(b)
Figura 1: Exemplo de um manômetro em U, contendo (a) 2 líquidos,
3 líquidos de diferentes densidades.
Material
- Painel com manômetro em U;
- Líquidos: água, óleo e álcool;
Procedimento Experimental
- Coloque a água no tubo em U até o nível zero do painel.
- Coloque em um dos lados do manômetro, um pouco de óleo, despejando lentamente, e observe a variação dos níveis.
- Tire foto para registrar a altura e anexe ao relatório.
- Sabendo que a massa específica da água vale 1000 kg/m3, calcule a massa específica (densidade) do óleo e a pressão exercida pela coluna de óleo.
- Coloque no mesmo lado do manômetro, um pouco de álcool, despejando lentamente, e observe a nova variação dos níveis.
- Tire foto para registrar a altura e anexe ao relatório.
- Calcule a massa específica (densidade) do álcool e a pressão exercida pela coluna de álcool.
- Apresente os cálculos completos passo a passo da determinação da massa específica para cada líquido (pode ser feito a mão, à lápis e anexado ao relatório)
[pic 7]
Introdução Lei de Boyle-Mariote[pic 8][pic 9]
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Material
- Tripé com haste metálica e painel posicionador;
- Parafuso micrométrico com escala espelhada e manípulo;
- Seringa com escala volumétrica;
- Válvula;
- Tubo de conexão;
- Manômetro de Bourdon;
Procedimento Experimental
- Anote as características do manômetro: unidade de medida, limite inferior, limite superior e menor divisão de escala. Construa uma pequena tabela 3.1, contendo essas informações.
- Anote o valor inicial do volume de gás no interior da seringa e tubo (V=23,82 ml) e a pressão correspondente no manômetro. Complete na primeira linha da tabela 3.2
- Gire o parafuso manipulador de 6 voltas e calcule o novo valor de volume na tabela 3.2, sabendo que cada volta corresponde a uma diminuição de volume de 0,45 ml.
- Leia o novo valor de pressão e anote na tabela 3.2.
- Repita os cálculos de volume e as medidas de pressão em intervalos de 3 voltas até o final do comprimento do parafuso.
- Calcule os valores de P na escala absoluta em unidades de N/m2, adotando Patm = 1 atm (Não esqueça de efetuar as conversões de unidades necessárias), preenchendo a quarta coluna da tabela 3.2
- Calcule os valores do produto Pabs . V e complete a quinta coluna da tabela 3.2
- Construa o gráfico de Pabs x V (pode ser em papel milimitrado ou no computador).
Dados Experimentais e Resultados
Tabela 3.1:....
Unidade de Medida | Kgf/cm² |
Limite Inferior | 0 kgf/cm² |
Limite Superior | 1 kgf/cm² |
Menor Divisão de escala | 0,01 kgf/cm² |
Tabela 3.2: Medidas de pressão e volume na compressão do ar atmosférico
n. voltas | V (ml) | Peff (kgf/cm²) | Peff ( N /m2 ) | Pabs( N /m2 ) | Pabs . V ( N/m ) | |
0 | 23,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 21,12 | 0,035 | 3432,3275 | 104757,3275 | 2,2125 | |
9 | 19,77 | 0,05 | 4903,325 | 106228,325 | 2,1001 | |
12 | 18,42 | 0,08 | 7845,32 | 109170,32 | 2,0109 | |
15 | 17,07 | 0,1 | 9806,65 | 111131,65 | 1,8970 | |
18 | 15,72 | 0,12 | 11767,98 | 113092,98 | 1,7778 | |
21 | 14,37 | 0,14 | 13729,31 | 115054,31 | 1,6533 | |
24 | 13,02 | 0,16 | 15690,64 | 117015,64 | 1,5235 | |
27 | 11,67 | 0,18 | 17651,97 | 118976,97 | 1,3885 | |
30 | 10,32 | 0,2 | 19613,3 | 120938,3 | 1,2481 | |
33 | 8,97 | 0,22 | 21574,63 | 122899,63 | 1,1024 |
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