RELATÓRIO 1 – PERDA DE CARGA LOCALIZADA
Por: Lucas Roberto • 30/9/2018 • Relatório de pesquisa • 996 Palavras (4 Páginas) • 363 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]
[pic 7]
[pic 8]
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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