Diversos
216.757 Trabalhos sobre Outras. Documentos 100.501 - 100.530
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Fenomenos De Transporte
2o PROBLEMA: No exercício acima, a diferença de pressões depende da ordenação dos fluidos? Na sua opinião, o que impede termos o fluido de maior massa específica no topo? . 3o PROBLEMA: Considere você. Meça a sua pressão normal. Calcule a pressão arterial na altura do joelho 4o PROBLEMA: Calcule a diferença de pressões entre o coração e a cabeça de uma girafa. 5o PROBLEMA: Qual a diferença de pressões entre o Corcovado e o
Avaliação:Tamanho do trabalho: 316 Palavras / 2 PáginasData: 28/9/2013 -
FENOMENOS DE TRANSPORTE
Aula-tema: Propriedades dos fluidos A câmara da Eclusa de Barra Bonita tem o formato de um paralelepípedo com 145 m de comprimento e 12 m de largura. Para a transposição é necessário que a cota na parte baixa do rio esteja em 435,50 m, garantindo a profundidade média de 3,0 m, na parte baixa do rio, o que impede encalhe da embarcação e, a cota de 461,00 m, no reservatório da represa. Conforme mostrado nos
Avaliação:Tamanho do trabalho: 734 Palavras / 3 PáginasData: 1/10/2013 -
Fenomenos De Transporte
Atps - Química 1 somente respostas algumas pergunta mais especiais estão no trabalho Etapa 1: Passo 2 Gases que compõem a Atmosfera 1) Identifique quais os gases que compõem a atmosfera e suas respectivas Concentrações (porcentagem no ar). Descreva pelo menos uma aplicação de cada gás. Resposta: Nitrogênio (N2) - 78,084%, oxigênio (O2) - 20,948%, argônio (Ar) - 0,934%, gás carbônico (CO2) - 0,031%, neônio (Ne) - 0,001818%, hélio (He) - 0,000524%, metano (CH4) -
Avaliação:Tamanho do trabalho: 6.319 Palavras / 26 PáginasData: 1/10/2013 -
Fenomenos De Transporte
OPERAÇÕES UNITÁRIAS CONTEÚDOS • PARTE I : INTRODUÇÃO - CONCEITOS GERAIS • PARTE II : ELEMENTOS DE MECÂNICAS DOS FLUIDOS • PARTE III : BOMBAS HIDRÁULICAS • PARTE IV : CALDEIRAS • PARTE V : TROCADORES DE CALOR • PARTE VI : DESTILAÇÃO OPERAÇÕES UNITÁRIAS PARTE I INTRODUÇÃO CONCEITOS GERAIS OPERAÇÕES UNITÁRIAS PARTE I - INTRODUÇÃO A disciplina de Operações Unitárias é aquela que classifica e estuda, separadamente, os principais processos físico-químicos utilizados na
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.140 Palavras / 5 PáginasData: 2/10/2013 -
FENOMENOS DE TRANSPORTE
A pressão do ar preso no tanque da figura é 41,4 kPa. Sabendo que a massa específica da glicerina é 1260 kg/m3, calcule a pressão no fundo do tanque. Resposta : 79 kPa 2. A pressão do ar preso no tanque da figura é 41,4 kPa. Sabendo que a massa específica da glicerina é 1260 kg/m3, calcule a pressão no fundo do tanque. Resposta : 79 kPa 3. O sistema da figura está em equilíbrio
Avaliação:Tamanho do trabalho: 342 Palavras / 2 PáginasData: 6/10/2013 -
Fenomenos De Transporte
Disciplina: Fenômenos de Transporte Curso: Engenharia Civil Professor: Altamiro Nome do aluno: Data: 25/09/13 Orientações: Procure o professor sempre que tiver dúvidas. Entregue a atividade no prazo estipulado. Esta atividade é obrigatória e fará parte da sua média final. Encaminhe a atividade via Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA). Questão 1 (2,5 pontos) A figura abaixo mostra um tubo que contém óleo, cuja densidade absoluta é . Determine, em metros de coluna
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.303 Palavras / 6 PáginasData: 24/10/2013 -
Fenômenos De Transporte
CAVITAÇÃO Como qualquer outro líquido, a água também tem a propriedade de vaporizar-se em determinadas condições de temperatura e pressão. E assim sendo temos, por exemplo, entra em ebulição sob a pressão atmosférica local a uma determinada temperatura, por exemplo, a nível do mar (pressão atmosférica normal) a ebulição acontece a 100oC. A medida que a pressão diminui a temperatura de ebulição também se reduz. Por exemplo, quanto maior a altitude do local menor será
Avaliação:Tamanho do trabalho: 4.713 Palavras / 19 PáginasData: 27/11/2013 -
Fenomenos De Transporte
Publicado porjribeiroo7394 Ver Mais Capítulo 3CINEMÁTICA DOS FLUIDOS Neste capítulo pretende-se, implicitamente, estabelecer a visão euleriana do estudo dos fluidosem movimento. É interessante lembrar que o estudante, acostumado com a visão lagrangeanaestabelecida pela Mecânica Geral e pela Física, tem muita dificuldade para focalizar o fluidocomo um contínuo e observar as suas propriedades em diversos pontos no mesmo instante.Insiste-se na idéia do regime permanente, já que a eliminação da variável tempo simplifica oestudo e a solução
Avaliação:Tamanho do trabalho: 355 Palavras / 2 PáginasData: 8/12/2013 -
Fenomenos De Transporte
Este trabalho destina-se a complementação do conteúdo ministrado em aula e parte da avaliação da disciplina Fenômenos de Transportes (MEC-103), abordando os seguintes assuntos: Viscosidade, Óleos lubrificantes e Viscosímetros. O conteúdo foi desenvolvido através de consultas bibliográficas (livros e internet), além da experiência realizada no dia 24/08/2011, orientado pelo professor Marcos no laboratório TÚNEL DE VENTO da Universidade Gama Filho, no Campus Piedade, onde foi apresentado o Viscosímetro SAYBOLT UNIVERSAL ASTM D-8, abordando a importância
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.822 Palavras / 8 PáginasData: 20/3/2014 -
FENOMENOS DE TRANSPORTE
1. INTRODUÇÃO 1.1. O QUE É e COMO SE PROCESSA? Transferência de Calor (ou Calor) é energia em trânsito devido a uma diferença de temperatura. Sempre que existir uma diferença de temperatura em um meio ou entre meios ocorrerá transferência de calor. Por exemplo, se dois corpos a diferentes temperaturas são colocados em contato direto, como mostra a figura 1.1, ocorrera uma transferência de calor do corpo de temperatura mais elevada para o corpo de
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.029 Palavras / 5 PáginasData: 23/3/2014 -
Fenomenos De Transporte
Relatório 3 O problema de calcular áreas já despertava, por suas aplicações práticas, grande interesse nos gregos da antiguidade. Apesar de várias fórmulas para o cálculo de áreas de figuras planas serem conhecidas desde esta época, e até mesmo problemas do cálculo de áreas de regiões limitadas por seguimentos de retas e algumas curvas, como a parábola, terem sido estudados e resolvidos, para casos particulares, até o século XVII, quando foram estabelecidos os fundamentos do
Avaliação:Tamanho do trabalho: 262 Palavras / 2 PáginasData: 24/3/2014 -
Fenomenos De Transporte
ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS Engenharia Civil 4a Série Resistência dos Materiais Aplicados a Construção Civil A atividade prática supervisionada (ATPS) é um procedimento metodológico de ensino-aprendizagem desenvolvido por meio de um conjunto de etapas programadas e supervisionadas e que tem por objetivos: Favorecer a aprendizagem. Estimular a corresponsabilidade do aluno pelo aprendizado eficiente e eficaz. Promover o estudo, a convivência e o trabalho em grupo. Desenvolver os estudos independentes, sistemáticos e o
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.189 Palavras / 5 PáginasData: 24/3/2014 -
Fenômenos de Transporte
ETAPA 1 Passo 1 Definir a geometria que utilizará para desenvolver o tanque principal, considerando que ele tenha 50 litros de água quando completamente cheio; o tanque auxiliar que tenha 3 litros de água quando completamente cheio e um tubo que fica quase que perpendicular e conectam os dois tanques, com diâmetro de 10 cm na saída e um comprimento de 15 cm. Desenhar o layout do projeto com o dimensionamento dos tanques, dos canos,
Avaliação:Tamanho do trabalho: 538 Palavras / 3 PáginasData: 31/3/2014 -
Fenomenos De Transporte
1) Construa num mesmo plano cartesiano, os seguintes gráficos utilizando o isolamento de raízes. a) f(x) = logx - x – 2 b) f(x) = 2 x+1 – x–1 c) f(x) = ex - x + 2 d) f(x) = ln(x) – 2x² + 4 2) Converta os números decimais x = 37 e w = 11,25 para a sua forma binária. 3) Converta os números x = (101101)2, y = (110101011)2 e z =
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.380 Palavras / 6 PáginasData: 1/4/2014 -
Fenomenos De Transporte
1ª LISTA DE EXERCÍCIOS (Hidrostática: Lei de Stevin ) 1-Determinar a pressão (efetiva) em kgf/m2 a uma profundidade de 8,5 m abaixo da superfície livre de um volume de água (1000kgf/m3). 8,5 metros de profundidade equivale a 8,5 mca. 1mca ------ 1000kgf/m2 8,5---------- 8.500 kgf/m2 Ou 1000kgf/m3 P=h = 1000.8,5 = 8500 kgf/m2 (sistema técnico) Resposta: P = 8.500 kgf/m2 2-Determinar a pressão em kgf/m2 a uma profundidade de 17 m em um óleo de
Avaliação:Tamanho do trabalho: 599 Palavras / 3 PáginasData: 15/4/2014 -
Fenomenos De Transporte
INTRODUÇÃO Neste trabalhos iremos verificar diversos cálculos para que haja um bom projeto de um aquário, onde a pressão do mesmo seja extremamente calculada para que não haja problemas e a capacidade do reservatório também se torna um fator muito importante. ETAPA 1 Passo 1 Definir a geometria que utilizará para desenvolver o tanque principal, considerando que ele tenha 50 litros de água quando completamente cheio; o tanque auxiliar que tenha 3 litros de
Avaliação:Tamanho do trabalho: 693 Palavras / 3 PáginasData: 18/4/2014 -
Fenomenos De Transporte
ETAPA 01: Tabela de unidade de peso especifico, viscosidade dinâmica, viscosidade cinemática, pressão e tensão de cisalhamento, nos sistemas internacional e técnico. DESIGNAÇÃO DIMENSÕES S I ( M, L, T) Sist. Técnico (F, L, T) M L T F L T Peso Específico (ƿ) M / L² T² F / L³ N / m³ kgf / m³ Viscosidade Dinâmica ( µ ) M / L T F T / L² N s / m² (Pas)
Avaliação:Tamanho do trabalho: 419 Palavras / 2 PáginasData: 20/4/2014 -
Fenomenos De Transporte
Calcular a energia térmica ou interna no tubopor unidade de peso, supondo que o escoamento é adiabático, isto é, sem trocas de calor e esse aquecimento é provocado pelo atrito o liquido com o tubo. para efeito e cálculos, considerar que a massa especifica da água é igual a, 0998 g/cm3. Adotar a aceleração da gravidade igual a 9,81 m/sSUMARIO: Conteúdo: Paginas. 1. Aquário. Montagem e descrições dos itens Dados dimensionais 02 2. Relatorio de
Avaliação:Tamanho do trabalho: 728 Palavras / 3 PáginasData: 24/4/2014 -
Fenomenos De Transporte
3°Etapa: Passo 1 Pesquisar em livros da área, revistas e jornais ou sites da internet sobre em quais condições ou hipóteses se pode utilizar a Equação de Bernoulli e quais as considerações devem ser feitas no seu projeto para que a mesma seja utilizada. A equação de Bernoulli, como o próprio nome indica, foi desenvolvida pelo matemático e físico suíço Daniel Bernoulli (1700-1782). A integração da equação: dp + g.dz + v.dv = 0 ρ
Avaliação:Tamanho do trabalho: 703 Palavras / 3 PáginasData: 10/5/2014 -
FENÔMENOS DE TRANSPORTE
trabalho referente ao experimento de 2 tanques num esquema de aquecimento de água de um aquario [pic] FENÔMENOS DE TRANSPORTE RONDONÓPOLIS-MT ABRIL – 2013 ALVARO FERREIRA ROSA: RA 6452321676 - 4° Semestre “A” DANIEL SIEGFRID KRUGER: RA 6452321904 - 5° Semestre “B” JHONATHA VINÍCIUS LIMA DA SILVA: RA 6823498651 - 4° Semestre “A” SIMONE P. DA SILVA VIEIRA: RA: 5159269049 - 5° Semestre “B” [pic] ATPS Trabalho desenvolvido durante a disciplina Fenômenos De Transporte –
Avaliação:Tamanho do trabalho: 642 Palavras / 3 PáginasData: 14/5/2014 -
Fenomenos De Transporte
FACULDADE ANHANGUERA DE SOROCABA FACULDADE UIRAPURU INSTITUTO MANCHESTER PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR Av. Dr. Armando Pannunzio, 1478 – Jd. Vera Cruz – Sorocaba/SP – CEP:18050-000 – (15) 3321-1520 www.anhanguera.com CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA ELETRICA TURMA 4º SEMESTRE 1ºBIMESTRE ATPS FENOMENOS DE TRANSPORTE Alex Yudi Funatsu Motoshima RA-5212949637 Cristiano Rodrigues dos Santos RA-5212959214 Éric Guilherme Granado RA - 5279966635 José Ricardo de Araujo Tavares RA- 5218981945 Professor: Tiago Pedroso de Almeida SOROCABA MARÇO/2014 Índice Introdução Definição
Avaliação:Tamanho do trabalho: 976 Palavras / 4 PáginasData: 18/5/2014 -
Fenômenos De Transporte
ETAPA 1 Passo1 Definir a geometria que utilizará para desenvolver o tanque principal, considerando que ele tenha 50 litros de agua quando completamente cheio , tanque auxiliar que tenha 3 litros de agua quando completamente cheio e um tubo que fica quase perpendicular e conecta os dois tanques com diâmetro de 10 cm na saída e um comprimento de 15 cm. Desenhar o layout do projeto com dimensionamento dos tanques, dos canos, bombas, fixação das
Avaliação:Tamanho do trabalho: 1.022 Palavras / 5 PáginasData: 21/5/2014 -
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ETAPA 1 (tempo para realização: 05 horas) Aula-tema: Definição e Propriedades dos Fluidos. Essa atividade é importante para compreender as propriedades dos fluidos e calculálos para o desenvolvimento do projeto. Para realizá-la, devem ser seguidos os passos descritos. PASSOS Passo 1 (Equipe) Definir a geometria que utilizará para desenvolver o tanque principal, considerando que ele tenha 50 litros de água quando completamente cheio; o tanque auxiliar que tenha 3 litros de água quando completamente
Avaliação:Tamanho do trabalho: 995 Palavras / 4 PáginasData: 21/5/2014 -
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Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA Disciplina: Fenômeno dos Transportes ProfessorAlunos ATPS Fenômeno dos Transportes DESAFIO Neste desafio os alunos, com base na teoria proposta e orientação de seu professor, desenvolverão um projeto que será aplicado no acionamento e controle das bombas que promoverão o preenchimento dos tanques com água, assim como, o estudo das resistências 1 Consultar o Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Unianhanguera. Disponível em: . Engenharia Elétrica - 5ª Série - Fenômenos de Transporte
Avaliação:Tamanho do trabalho: 753 Palavras / 4 PáginasData: 22/5/2014 -
Fenomenos De Transporte
1- Fórmula : MgI2 4 – Mg e Cl – MgCl2 – 1:2 - Ca e O - CaO – 1:1 - Li e O - Li2O – 2:1 - K e Br - KBr – 1:1 5- Cada íon Na e Cl tem seis vizinhos mais próximos, assim seu número de coordenação, NC = 6. 7- É definida como a energia necessária para dissociar completamente um mol de composto iônico sólido nos seus íons
Avaliação:Tamanho do trabalho: 237 Palavras / 1 PáginasData: 26/5/2014 -
Fenômenos De Transporte
PASSOS Passo 1 . Metais: Ligas ferrosas: Aços com baixo, médio e alto teor de carbono.; Aços inoxidáveis (liga de cromo); Aço liga. Ferros fundidos: Ferros cinzentos, nodular e branco. Ligas não ferrosas: Cobre e suas ligas; Alumínio e suas ligas; Características: Dúctil, resistência mecânica elevada, condutor elétrico e térmico, dureza elevada, opaco. Cerâmicas: Vidros; Produtos a base de argila; Refratários; Cimentos. Características: Frágil, isolante térmico e elétrico, alta estabilidade térmica, dureza elevada transparentes em
Avaliação:Tamanho do trabalho: 2.006 Palavras / 9 PáginasData: 29/5/2014 -
Fenomenos De Transporte
INDICE ETAPA 1 - Confeccionar o protótipo de um sistema de bombeamento e aquecimento de água simplificado. Passo 1 – Desenhar o lay out do projeto com devidos dimensionamentos Passo 2 – Determinar o valor de massa de água e peso específico Passo 3 - Pesquisar sobre viscosidade da água e a utilização de sal no aquário Passo 4 – Elaborar relatório parcial com desenho do projeto e cálculos ETAPA 2 - Compreender os conceitos
Avaliação:Tamanho do trabalho: 2.489 Palavras / 10 PáginasData: 31/5/2014 -
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5. Passo 1 Etapa 3 Pesquisar em livros da área, revistas e jornais ou sites da internet sobre em quais condições ou hipóteses se pode utilizar a Equação de Bernoulli e quais as considerações devem ser feitas no seu projeto para que a mesma seja utilizada. A equação de Bernoulli, como o próprio nome indica, foi desenvolvida pelo matemático e físico suíço Daniel Bernoulli (1700-1782). A integração da equação dp/ρ + g/dz + v/dv =
Avaliação:Tamanho do trabalho: 329 Palavras / 2 PáginasData: 3/6/2014 -
Fenomenos De Transporte
4.3. DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PELÍCULA (h) Como visto anteriormente, o coeficiente h é uma função complexa de uma série de variáveis relacionadas com as seguintes características: 1. Dimensão Característica ( D ) D: é a dimensão que domina o fenômeno da convecção. Ex: diâmetro de um tubo, altura de uma placa, etc 2. Propriedades Físicas do Fluido ( ) : viscosidade dinâmica do fluido; : densidade do fluido; : calor específico do fluido; :
Avaliação:Tamanho do trabalho: 206 Palavras / 1 PáginasData: 13/6/2014 -
Fenomenos De Transporte
.Exercício P.2.1.6. Um tanque cilíndrico, de massa 50 kg, tem diâmetro igual a 0,5 m e altura igual a 2,5 m. Este tanque é totalmente preenchido com um líquido de peso específico 8600 N/m3. Determine a força necessária para imprimir uma aceleração de 2,5 m/s2 ao conjunto tanque+líquido. Resposta : 1201,9 N Exercício P.2.1.7. Um recipiente contém 30 kg de água ( γ = 9800 N/m3 ) e está completamente cheio. Após algum tempo 2/3
Avaliação:Tamanho do trabalho: 279 Palavras / 2 PáginasData: 13/8/2014