FENOMENOS DE TRANSPORTE RELATÓRIO EXPERIMENTAL
Por: Amilcar Campana • 10/6/2015 • Monografia • 1.261 Palavras (6 Páginas) • 501 Visualizações
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UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL
FENOMENOS DE TRANSPORTE
RELATÓRIO EXPERIMENTAL
Profa. Roberta
2015
NOME | RA |
Pedro Faveri | 20405174 |
Murilo Teixeira | 20354687 |
Danilo Fazano | 20325087 |
Piero Pace | 20389756 |
Vitor Cardoso | 20501137 |
TÍTULO DO EXPERIMENTO
Conduto pressurizado-Regime Laminar
1)OBJETIVO:
Pretende-se verificar experimentalmente os comportamentos dos escoamentos de fluidos que ocorrem num conduto forçado ou sobre pressão.
2)INTRODUÇÃO:
Regime laminar é um fluxo onde existem diversas camadas de fluidos em um valor minímo de turbulencia. Quando presente em um tubo cilíndrico existe diferenças em secções do fluido, deslocando-se em círculos concentricos ou em planos paralelos, sem haver misturas. As linhas de um fluxo laminar são correntes que não se cruzam. Sendo assim um fluxo laminar é definido como um sentido em que a velocidade é aproximada constantemente nos diversos pontos de fluido.
Em um regime laminar a movimentação do fluido é movida em camadas não havendo variação de velocidade e misturas entre as camadas. As partículas se mantem na mesma posição e se movem de forma ordenada.
3) PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL:
No experimento utilizamos um tubo de latão horizontal sendo alimentado por um reservatório, nesse reservatório foi utilizado um ladrão para manter o nível de água constante. Há um registro na extremidade do tubo onde se controla a vasão. Com o manômetro medimos as perdas de energia em formato de pressão nas três colunas presentes no equipamento.
- Abrir a torneira de modo a formar um desnível entre os piezômetros dentro do intervalo proposto;
- Com a proveta e o cronômetro determinar volume e tempo de enchimento;
- Anotar os valores dos piezômetros;
- Repetir os procedimentos até preencher todos os ensaios previstos respeitando-se os intervalos propostos.
4)DADOS COLETADOS:
Ensaios | Vazão | Pressão | FAIXA | ||
Δ Vol. | Δt (s) | T1 | T3 | ||
1 | 400 | 32,16 | 104,60 | 104,40 | T1 - T3 < 0,10m |
2 | 400 | 26,13 | 106,90 | 100,50 | |
3 | 400 | 19,44 | 107,40 | 97,90 | |
4 | 400 | 17,60 | 107,55 | 97,65 | |
5 | 400 | 18,20 | 107,50 | 97,75 | |
6 | 400 | 11,23 | 113,78 | 90,60 | T1 – T3 > 0,10m |
7 | 400 | 12,55 | 112,65 | 91,30 | |
8 | 400 | 13,39 | 111,40 | 92,55 | |
9 | 400 | 11,33 | 114,00 | 98,75 | |
10 | 400 | 53,11 | 104,50 | 102,80 |
5) CONCLUSÔES:
Através do procedimento realizado foi possível reproduzir o experimento de Reynolds e comprovar suas conclusões através da comparação visual e matemática dos tipos de escoamento. Pela equação de Reynolds, pode-se notar que quando o fluxo é laminar, as forças viscosas do fluido estão predominando e o numero de Reynolds é baixo, ao passo que quando o fluxo é turbulento, as forças de inércia estão governando o fluido e o Reynolds tem seu numero elevado.
O estudo do comportamento dos fluxos de fluido é de grande importância na área química, uma vez que os três fenômenos de transporte envolvem movimento de fluxos.
7) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo_laminar
TÍTULO DO EXPERIMENTO
Conduto Pressurizado – Escoamento Turbulento
1)OBJETIVO:
Verificar a adequação da formula Universal para as perdas de energia ou carga distribuídas.
2) INTRODUÇÃO:
Escoamento turbulento é definido como partículas fluidas que se movem de forma desordenada. É denominado escoamento turbulento quando não há variação de certo ponto e quando os valores médios não variam, ocorrendo tal fenômeno quando são avaliados em um intervalo de tempo grande.
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