MEDIDORES DE FLUXO (TUBO DE PITOT) LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS
Por: bnishij • 14/5/2015 • Relatório de pesquisa • 1.170 Palavras (5 Páginas) • 474 Visualizações
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CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA
MEDIDORES DE FLUXO (TUBO DE PITOT)
LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS
PROF. DR. ROBERTO LUÍS GOMES DA CUNHA
FELIPPE DE OLEIVEIRA GALINDO - B827EA-9
FERNANDO DOMINGUES RODRIGUES – B7348I-1
GUSTAVO JOTA SILVA – B6546H-5
JÉSSICA VIEIRA NISHIGUCHI - B63FJD-O
SOROCABA
2015
SUMÁRIO
1. OBJETIVO DO EXPERIMENTO
2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
2.1. ESCOAMENTO POR UM TUBO DE PITOT
3. MATERIAIS UTILIZADOS
4. EQUAÇÕES PARA OS CÁLCULOS
5. PROCEDIMENTOS
6. CÁLCULOS DETALHADOS
6.1- VAZÃO UM
6.2- VAZÃO DOIS
6.3 - VAZÃO TRÊS
7. CONCLUSÃO
8. DATA DA REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
OBJETIVO DO EXPERIMENTO
O conteúdo deste documento consistirá na realização de um estudo sobre Tubo de Pitot em relação a seus princípios e funcionamento. A fim de compreender teoricamente esse sistema de medição, o relatório irá esclarecer e demonstrar os fundamentos teóricos e práticos deste equipamento.
DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
A medição de vazão por pressão diferencial é um dos métodos mais utilizados para medir vazão e baseia-se na pressão diferencial produzida por elementos primários. A medição de pressão diferencial é produzida por elementos instalados na tubulação de forma que o fluído tem contato com o mesmo causando um diferencial de pressão, ou seja, a função do elemento e aumentar a velocidade do fluído diminuindo a área de seção em um pequeno comprimento para haver uma queda de pressão. A vazão pode ser medida através desta queda. (Medição de Vazão, GALLI, Marcos, 2007).
∆P = Pf-Po
Os tipos de medidores por pressão diferencial são:
- Placa de Orifício
- Tubo Venturi
- Bocal de Vazão
- Tubo de Pitot
- Tubo Anubar
Neste trabalho será o medidor a ser focado será o tubo de Pitot que em seu princípio baseia-se na medição de vazão pelo ∆P.
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Figura 1- Interior do Tubo de Pitot
2.1. ESCOAMENTO POR UM TUBO DE PITOT
O tubo de Pitot foi criado em 1732 pelo físico francês Henri Pitot (1665-1743). Seu principal objetivo era medir a velocidade do fluxo da água no Rio Sena, que atravessa Paris. A partir de então, o tubo de Pitot difundiu-se em diversas aplicações e evoluções decorrentes da primeira tentativa. O tubo de Pitot funciona basicamente como um medidor de pressão diferencial, necessitando para isso, possuir duas pressões bem definidas e comparadas. A primeira fonte de pressão do sistema é a pressão total tomada na extremidade do tubo de Pitot através de sua entrada frontal principal, relativa ao fluxo de dado fluido. O tubo de Pitot mede não somente a pressão do ar, mas de todos os possíveis fluidos. A segunda tomada de pressão é a de pressão estática, que pode ou não ser tomada na mesma localidade do tubo de Pitot. Geralmente essa tomada localiza-se nas proximidades da tomada de pressão total, se não, no mesmo corpo do tubo de Pitot, porém também pode estar locada em uma posição totalmente distinta da tomada de pressão total. A tomada de pressão estática precisa estar localizada numa posição de ângulo reto ao fluxo laminar do fluido, para melhor precisão. A diferença de pressão pode então, depois de medida, ser chamada de pressão dinâmica. (Relatório FETRAN, MORETTI, Bruno, NC). Simplificando, o Tubo de Pitot é um tubo com uma abertura em sua extremidade, sendo esta, colocada na direção da corrente fluida de um duto, mas em sentido contrário. A diferença entre a pressão total e a pressão estática da linha nos fornecerá a pressão dinâmica a qual é proporcional ao quadrado da velocidade.
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Figura 2- Tubo de Pitot
MATERIAIS UTILIZADOS
- Tubo de Pitot;
- Válvula de Esfera;
- Manômetro Diferencial de Coluna tipo U;
- Mangueira Pneumática;
- Tubulação de Cobre.
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Fig. 3- Tubo de Pitot Fig. 4- Válvula de Esfera
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Fig. 5 – Manômetro Diferencial de Coluna tipo U Fig. 6 - Mangueira Pneumática
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Fig. 7 – Tubulação de Cobre
EQUAÇÕES PARA OS CÁLCULOS
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PROCEDIMENTOS
Feita a medida de diferença de pressão em 5 medidas diferentes, sendo de 0 a 15 mm e 0 a -15 mm, em 3 vazões diferentes, obtendo as medidas que serão descritas abaixo.
CÁLCULOS DETALHADOS
6.1- VAZÃO UM
Raio em função da velocidade
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Gráfico 1 – Raio em função da velocidade
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