RELATÓRIO 1 – PERDA DE CARGA LOCALIZADA
Por: Lucas Roberto • 30/9/2018 • Relatório de pesquisa • 996 Palavras (4 Páginas) • 459 Visualizações
[pic 1]  | ICET - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS ENGENHARIA MECÂNICA LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS  | 
RELATÓRIO 1 – PERDA DE CARGA LOCALIZADA
Discentes:  | |
Lucas Roberto dos Santos  | RA: C98IIA-9  | 
Docente:
Profº Abdoral Milaré de Carvalho
Turma I / EM6P28
São José do Rio Preto
2018
RESUMO
O relatório tem como objetivo definir o coeficiente de perda de carga concentrada (ks) para dados pontos em um sistema de forma pratica e teórica, com auxilio de equipamentos de medição, tal como medidor de diferença de pressão.
SUMÁRIO
1 Objetivo .......................................................................................................  | 3  | 
2 Introdução ...................................................................................................  | 3  | 
3 Procedimento Experimental ........................................................................  | 6  | 
4 Memorial Descritivo do Equipamento .........................................................  | 7  | 
5 Memorial Descritivo de Cálculos ................................................................  | 8  | 
6 Conclusão ...................................................................................................  | 10  | 
Bibliografia .....................................................................................................  | 11  | 
1. OBJETIVO
Definir o coeficiente de perda de carga localizada em um sistema através da medida da diferença de pressão.
2. INTRODUÇÃO
2.1 VAZÃO
Como definido por Franco Brunetti, a vazão é o volume de um fluido que atravessa uma dada secção por uma unidade de tempo.
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Como as unidades [L/s], [m³/s] ou qualquer outras unidades de volume por tempo.
Sendo válida também, a relação entre velocidade do fluido e a secão da área. Admitindo altura do fluido como (h), e sua base como (b), a equação pode ser definida como:
,[pic 6]
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Estas equações, porém, apenas são uteis para sistemas ideias, para uma situação real, a dinâmica será dada por:[pic 9][pic 10]
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2.2 EQUAÇÃO DE BERNOULLI
A equação de Bernoulli relaciona pressão, velocidade e elvação de um fluido sem atrito. Porém apenas para certas condições. Tais quais: Ausência de máquina no trecho;
- Sem perda por atrito no escoamento;
 - Seções de propriedades uniformes;
 - Sem troca de calor;
 - Regime permanente;
 - Fluido incompreensível.
 
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Equação de Bernoulli:[pic 13]
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Onde:
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Carga será a energia total por uma unidade de peso numa seção ou carga total da seção:
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Combinando com a equação da continuidade, temos que:
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2.3 PERDAS DE CARGA SINGULARES
A perda singular é a perda de energia de um fluido quando escoa através de uma singularidade no sistema. Matematicamente defina por:
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Primeiramente fora calculado o valor da vazão do sistema. Com um medidor de pressão diferencial, foi medido a diferença de pressão em [MCA] antes e após singularidades presentes no sistema apresentado no laboratório.
Para isto, é necessário a certeza de qual seria o trajeto percorrido pelo fluido no sistema, para que isso ocorresse foi necessário fechar os registros dos demais encanamentos para dar início ao experimento. E então zerou-se o medidor para efetuar as medidas nas singularidades escolhidas.
4. MEMORIAL DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO
4.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
- Cronômetro;
 - Trena em centímetros;
 - Equipamentos de laboratório de Mecânica dos Fluidos;
 - Medidor de pressão diferencial.
 
4.2 FOTOS DO EQUIPAMENTO
Figura 3 - Caixa [pic 26]  | Figura 4 - Singularidade I [pic 27]  | |
Figura 5 - Singularidade II [pic 28]  | Figura 6 - Singularidade III[pic 29]  | Figura 7 - Singularidade IV[pic 30]  | 
5. MEMORIAL DESCRITIVO DE CÁLCULOS
Primeiramente foi medido o intervalo de tempo necessário para que a agua preenchesse um volume na caixa de 0,01945m³. Sendo este intervalo de tempo de 23,96 segundos. Portanto a vazão do sistema equivale a:
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