4.10. Noção de potência e rendimento de máquina hidráulica

Documentos relacionados
O do professor, como protagonista do conhecimento e antagonista da ignorância, que seja eterno! Vamos assumir nossas responsabilidades!

O do professor, como protagonista do conhecimento e antagonista da ignorância, que seja eterno! Vamos assumir nossas responsabilidades!

Com base na figura, e sendo a pressão atmosférica 700 mmhg, determine p gás_abs.

Décima aula de FT do Mario Schenberg primeiro semestre de 2015

FFTM Prof.: Dr. Cláudio S. Sartori; Prof.: Dr. Irval C. Faria Perda de carga.

APOSTILA Tópicos de FFTM 1 Máquinas de Fluxo

Complementação da primeira avaliação do curso

Análise Energética para Sistemas Abertos (Volumes de Controles)

Segunda lista de exercícios

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Escola de Engenharia Departamento de Engenharia Mecânica

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais

1º - Sabendo que a instalação abaixo pode operar por gravidade, ou com auxílio de uma bomba, pede-se determinar:

MODELOS DE SISTEMAS DINÂMICOS. Função de transferência Resposta transiente

FÍSICA FUNDAMENTAL 1 o Semestre de 2011 Prof. Maurício Fabbri 1. DESCRIÇÃO MATEMÁTICA DO MOVIMENTO E SISTEMA DE REFERÊNCIA

Conidere uma rampa plana, inclinada de um ângulo em relação à horizonal, no início da qual enconra-e um carrinho. Ele enão recebe uma pancada que o fa

Bombas, Turbinas e Perda de carga Exemplos resolvidos - Exercícios de Revisão Prof. Dr. Cláudio S. Sartori

LOQ Fenômenos de Transporte I

Objetivos da oitava aula da unidade 5: Simular a experiência de bomba hidráulica. Propor a experiência de bomba hidráulica.

Segunda aula de laboratório de ME /02/2015

1 ANO COMENTÁRIO DOS PROBLEMAS COMENTÁRIO: RESPOSTA: A

Objetivos da quinta aula da unidade 5. Evocar os conceitos de potência e rendimento de uma máquina

Para pressões superiores a 7620 Pa: compressores ou sopradores.

PRINCIPAIS CÁLCULOS DE PRODUÇÃO DA TECELAGEM

Gabarito da p3. 1 a Questão: Diâmetro nominal de 3 aço 80: D int = 73,6 mm e A= 42,6 cm². Situação 1: v 5. L s PHR 1 S

apresentado: B 10cm 5 cm , (x, y, z) em cm Pede-se: onde elas

4.6. Experiência do tubo de Pitot

Física D Extensivo V. 1

2. senh(x) = ex e x. 3. cos(t) = eit +e it. 4. sen(t) = eit e it 5. cos(2t) = cos 2 (t) sen 2 (t) 6. sen(2t) = 2sen(t)cos(t) 7.


CONTROLABILIDADE E OBSERVABILIDADE

Complementação da primeira avaliação do curso

Gabarito do exercício proposto da associação em série de bombas hidráulicas

SCC Laboratório de Algoritmos Avançados. Grafos: Fluxo Máximo. Fluxo Máximo. Fluxo Máximo. Fluxo Máximo 6/2/2009 5:33 PM

Física C Extensivo V. 8

( 2. A = 0,0439 m 2. c s = 23,47 kg/m 3. µ = 8,937 x 10-4 Pa.s (água a 298,2 K) ( p) = 338 kn/m 2

Exercício 136 Dado: Exercício 137

FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP FÍSICA A

Hidráulica Aula 3 35

Solução do exercício 36

1. O movimento uniforme de uma partícula tem sua função horária representada no diagrama a seguir: e (m) t (s)

ESZO Fenômenos de Transporte

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ENGENHARIA QUÍMICA LOQ4085 OPERAÇÕES UNITÁRIAS I

As cargas das partículas 1, 2 e 3, respectivamente, são:

Aula 7 de FT II. Prof. Gerônimo

3kg. 2kg F=30 N. 2kg. 3kg PA=30 N. Física Professor Airton Coelho

TRABALHO DO PESO. Com base nessas informações, a relação entre o peso total erguido pelo atleta e o seu próprio peso corporal é. g 10 m s.

Quando a soma dos impulsos externos é nula, a equação anterior se reduz à equação seguinte, que expressa a. m dt m

2 Para o traçado da curva hipsométrica de determinada bacia hidrográfica obtiveram- -se os seguintes elementos:

7.5. EXEMPLO: PROJETO TÉRMICO DE UM CONDENSADOR

Edital Nº. 04/2009-DIGPE 10 de maio de 2009 INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Diagrama comparativo entre escalas de pressão (fi gura 18) p vac. Figura 18

1. Calcule o trabalho realizado pelas forças representadas nas figuras 1 e 2 (65 J; 56 J). F(N)

Quarta aula de FT 03/09/2013. Se a pressão for constante (uniforme ou média), temos: p

7.5. Exemplo: Projeto térmico de um condensador

Capítulo 1 Introdução, propriedades e leis básicas dos fluidos.

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO ESCOLA DE ENGENHARIA

Capítulo 3 Introdução a cinemática dos fluidos. Oba, vamos entrar em movimento!

Sétima aula de laboratório de ME5330. Outubro de 2011

Experiência de bomba. Objetivos

Fenômenos de Transporte III. Aula 12. Prof. Gerônimo

Escoamento incompressível, tubo rígido I

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS FENÔMENOS DE TRANSPORTE ATIVIDADE SEGUNDA AVALIAÇÃO

2. Diferenças básicas entre a mecânica dos fluidos básica e os estudos de mecânica dos fluidos para projetar instalações de bombeamento

Aula 2 de Hidráulica I do EAD

Dinâmica Estocástica Aula 6

ROTEIRO DE CÁLCULO. Este roteiro de cálculo se aplica ao projeto de trocadores de calor casco e tubos, sem mudança de fase

Mecânica dos Fluidos. Aula 18 Exercícios Complementares. Prof. MSc. Luiz Eduardo Miranda J. Rodrigues

CINEMÁTICA ESCALAR. AULAS 1 a 3 I) CONCEITOS BÁSICOS II) DEFINIÇÕES III) CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS IV) MOVIMENTO UNIFORME.

Capítulo 8 Momento linear, impulso e colisões

F-128 Física Geral I. Aula exploratória-07 UNICAMP IFGW F128 2o Semestre de 2012

UM MÉTODO RÁPIDO PARA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO TÉRMICO DO ENROLAMENTO DO ESTATOR DE MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS DO TIPO GAIOLA

Questões sobre derivadas. 1. Uma partícula caminha sobre uma trajetória qualquer obedecendo à função horária 2

Aula 13: Amplificadores Diferenciais com MOSFETs

Modulação em Amplitude com Faixa Lateral Simples (AM-SSB)

Curso de Dinâmica das Estruturas 1

Terceira lista de exercício

27/10/2015. Mecânica dos Fluidos. O que são Fluidos Ideais? O que são Fluidos Ideais? dv x dy. Equação de Bernoulli para fluidos ideais = 0

Função de Transferência

CAPÍTULO 8. v G G. r G C. Figura Corpo rígido C com centro de massa G.

Matemática Financeira e Instrumentos de Gestão

Módulo 3: Conteúdo programático Diâmetro Hidráulico

Seção 5: Equações Lineares de 1 a Ordem

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS AULA 4 ROTEIRO

80 km/ h e durante a segunda metade levou a velocidade de 40 km/ h. A sua

PROCESSO SELETIVO O DIA GABARITO 2 13 FÍSICA QUESTÕES DE 31 A 45

k π PROCESSO SELETIVO O DIA GABARITO 3 13 FÍSICA QUESTÕES DE 31 A 45

NÃO ESQUECER QUE O VOLUME TOTAL DO FLUIDO PERMANECE CONSTANTE, PORTANTO O VOLUME QUE DESCE DE UM LADO NECESSÁRIAMENTE SOBE DO OUTRO.

Calcule a pressão p 1

t G 1 A v A v v r 2 turbulento média máx média máx máx saem entram saem entram Capítulo 3 Cinemática dos fluidos Escoamento

Fenômenos de Transporte. Aula 1 do segundo semestre de 2012

ESCOAMENTO VISCOSO INCOMPRESSÍVEL

FFTM Prof.: Dr. Cláudio S. Sartori; Prof.: Dr. Irval C. Faria Transporte de Massa.

Terceira lista de exercícios segundo semestre de 2017

5.1 Objectivos. Caracterizar os métodos de detecção de valor eficaz.

Capacitores e Indutores

v t Unidade de Medida: Como a aceleração é dada pela razão entre velocidade e tempo, dividi-se também suas unidades de medida.

Terceira aula de laboratório de ME4310

Aula 12 de ME5330 associação em paralelo de bombas. 30 de outubro de 2012

Transcrição:

4.10. oção de poência e rendieno de áquina hidráulica 4.10.1. oba hidráulica Evocando a finalidade da boba: é o dipoiivo que fornece carga para o, denoinada de carga anoérica (H). H E E energia fornecida ao peo G H V ; ; Q ; H 1CV 75W V H Q Q H E energia que o deixa aboba peo G H V H E G J W A poência ecânica abé é denoinada de poência noinal da boba, ou ainda, poência da boba e calculada pela equação 41. Q H equação 41 118

4.10.2. Turbina hidráulica A urbina hidráulica reira carga do, porano: Porano a poência úil da urbina, que é a poência ecânica, abé denoinada de poência da urbina é calculada pela equação 42. T Q H equação 42 T T Quando não ai exiir eperança, ne confiança nu undo elhor, olhe para eu inerior verá que ua vida acabou... Coninue vivo... Ee é o eu pedido. (Raiundo Ferreira Ignácio) 119

Exercício 82: Coniderando que a boba do exercício 81 e u rendieno de 75%, calcule a ua poência úil e a ua poência noinal. Exercício 8: Coniderando a enrada e a aída da boba e ua inalação de recalque coo a repreenada pela foo a eguir, onde e e: a preão de enrada igual a -180 Hg; preão de aída 270 kpa; diâero inerno da eção de enrada 52,5 (A=21,7 c²); diâero inerno da eção de aída 40,8 (A = 1,1 c²); que o nível de água no reervaório, que e área ranveral igual a 0,546 ², levou 20,8 para ubir 100, pede-e deerinar a carga anoérica da boba e queão e a ua poência. Dado: kg água 1000 ; kg Hg 1600 ; g 9,8 ; 72% ² Exercício 84: O conduo da figura e diâero inerno igual a 100 e a preão no anôero é p = 0,24 kgf/c². A perda de carga enre a eçõe 1 e 2 é aproxiadaene igual a 0,25 e enre a eçõe 4 e 5 é igual a 0,15. O é a água co peo epecífico igual a 9800/³. Deerinar: a) a vazão; b) a perda de carga na ubulação c) o ipo de áquina e a ua poência abendo que eu rendieno é igual a 70%. 120

Exercício 85: Sabendo que a boba da bancada ao rabalhar a 1,2 L/ e ua carga anoérica igual a 9,4, pede-e deerinar a perda de carga oal no circuio e a poência da boba. Dado: água = 998,2 kg/³ e g = 9,8 /². Exercício 86: O reervaório de grande dienõe da figura fornece água para o anque indicado co ua vazão de 10 L/. Verificar e a áquina inalada é boba ou urbina e deerinar ua poência, e o rendieno é de 75%. Sabe-e que a perda na inalação é igual a 8,2. 121

Exercício 87: Ua caixa d água de 10000 liro precia er enchida nu epo de 4 hora. A ubulação é de PVC oldável e e u diâero inerno de 21,6 e ua área de eção livre igual a,67 c 2. Coniderando que a água e enconra a 28 0 C, pede-e: a. a vazão de ecoaeno; b. a vazão e aa do ecoaeno; c. a velocidade édia do ecoaeno; d. o ipo de ecoaeno obervado no ubo (lainar, ranição ou urbuleno). O valor da aa epecífica deverá er calculado pela eguine equação: 1000,14 0,0094 0,005 [kg/ ] - aa epecífica da água; [ o C] - eperaura da água aquiiada durane o enaio. O valor da aceleração da gravidade deverá er coniderado g = 9,8[/ 2 ]. 2 Exercício 88: Para a inalação equeaizada abaixo, pede-e: a. a perda de carga oal que ocorre no ecoaeno de 1,6 L/ de água; b. a perda de carga enre a eçõe (1) e (2) 122

Exercício 89: Aravé da inalação hidráulica equeaizada a eguir é ranporada água ( = 1000 kg/³) co ua vazão de,2 L/. Sabendo que a coa da eção de enrada e da eção de aída, ão repecivaene 1,9 e 2,4, que a perda de carga ane da boba é 2,6 e depoi da boba é 1,8, pede-e: a preão na enrada da boba (pe); a preão na aída da boba (p ); a carga anoérica da boba (H ) e a ua poência úil. Exercício 90: A inalação a eguir e u único diâero inerno igual 40,8 (A = 1,1 c²) e ranfere água do reervaório A para o reervaório co ua vazão de 2,5 L/. A perda de carga de (0) a (e) é igual a 2,0 e a perda de () a (1) é igual a 4,2, pede-e: a. a preão na enrada da boba regirada pelo anôero e ca; b. a preão na aída da boba regirada no anôero e Pa; c. a carga anoérica da boba e a ua poência abendo que eu rendieno é igual a 70%. 12