Perda de carga linear em condutos forçados

Documentos relacionados
Forçados. Prof. Hugo Alexandre Soares Guedes, DEC-UFPel Website: wp.ufpel.edu.br/hugoguedes/

Perda de carga. Manuel F. Barral

HIDRODINÂMICA CONDUTOS SOB PRESSÃO

HIDRÁULICA BÁSICA RESUMO

A Equação 5.1 pode ser escrita também em termos de vazão Q:

ε, sendo ε a rugosidade absoluta das

Escoamentos Internos

FATOR C - RUGOSIDADE

MECÂNICA DOS FLUIDOS 2 ME262

Perda de Carga e Comprimento Equivalente

V Perda de carga localizada (h L. Borda-Belanger formulou que

Técnicas adotas para seu estudo: soluções numéricas (CFD); experimentação (análise dimensional); teoria da camada-limite.

Curso Básico. Mecânica dos Fluidos. Unidade 6

6. Erosão. Início do transporte sólido por arrastamento

Regimes de escoamentos

6 BOMBAS HIDRÁULICAS PROBLEMA 6.1

Escoamento em Condutos Forçados. Prof. Dr. Hugo Alexandre Soares Guedes Website: wp.ufpel.edu.

PERDA DE CARGA CONTÍNUA

Hidráulica Geral (ESA024A)

Aluno: Matrícula: Data: CC76D HIDRÁULICA TRABALHO DE CASA #1

Saneamento I Adutoras

Introdução a Drenagem Urbana Microdrenagem

PROJETO DE UM TROCADOR DE CALOR PARA RESFRIAMENTO DE FLUIDO EM UM CIRCUITO HIDRÁULICO UTILIZADO NA AGRICULTURA DE PRECISÃO

ENGENHARIA FÍSICA. Fenômenos de Transporte A (Mecânica dos Fluidos)

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS AULA 7 ROTEIRO

Experiência 6 - Perda de Carga Distribuída ao Longo de

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS SP

Hidráulica e Hidrologia

3 CONDUÇÃO DE ÁGUA (Cont.)

PME Escoamento Viscoso em Condutos Parte 2. Alberto Hernandez Neto

HIDRÁULICA E HIDROLOGIA Lista 01 Prof. Esp. Flaryston Pimentel de S. Coelho

Kcr = número crítico de Reynolds Vcr = Velocidade crítica, m/s D = Diâmetro do tubo, m ʋ = Viscosidade cinemática, m²/s

PERDA DE CARGA EM SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

Lista de exercícios sobre barras submetidas a força normal

IMPACTO DA EVOLUÇÃO DA PERDA DE CARGA NO CUSTO DO BOMBEAMENTO DE ÁGUA

TGRHI Escoamentos em Pressão

Lista de Exercícios #3 Retirados do livro Mecânica dos Fluidos Frank M. White 4ª e 6ª Edições

EXPERIÊNCIA Nº 4 ESTUDO DE UM TROCADOR DE CALOR DE FLUXO CRUZADO

AULA 6 ESCOAMENTO PERMANENTE DE FLUIDO INCOMPRESSÍVEL EM CONDUTOS FORÇADOS. Prof. Geronimo Virginio Tagliaferro

FIGURA 63 - a) TUBULAÇÕES DE RETORNO DIRETO b) TUBULAÇÕES DE RETORNO INVERSO

3.12 Simulação de Experiência de Reynolds. Na execução desta experiência, evocamos os seguintes conceitos:

A variação de pressão num duto resulta da variação da elevação, da velocidade e do atrito e pode ser determinada aplicando a Eq.

CORRELAÇÕES PARA ESCOAMENTO MONOFÁSICO NO INTERIOR DE TUBOS EM CONVECÇÃO FORÇADA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Permeabilidade dos Solos. Mecânica de Solos Prof. Fabio Tonin

DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO DE ADUTORAS OU LINHAS DE RECALQUE

12 - DESVIO DE CURSO D ÁGUA *MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO. *1. Requerente Pessoa Física. Distrito Caixa Postal UF CEP DDD Telefone Fax

4 Resfriamento de Óleo

Hidráulica. Escoamento Uniforme em Tubulações. Hidráulica. Aula 3 Professor Alberto Dresch Webler 2015

DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO

MEDIDOR MAGNETICO DE VAZÃO. Figura 1 Gráfico de uma calibração

Mecânica dos Fluidos. Aula 10 Escoamento Laminar e Turbulento. Prof. MSc. Luiz Eduardo Miranda J. Rodrigues

NORMA TÉCNICA MEDIÇÃO DE VAZÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS ESCOAMENTO LIVRE CPRH N 2.004

Mecânica dos Fluidos Fundamentos da Cinemática dos Fluidos

Departamento Formação Básica Engenharia Civil Disciplina. Matéria. Fenômenos de Transporte. Código. Carga Horária (horas-aula) 120

HIDRÁULICA GERAL PRÁTICA N 3. 1) TEMA: Calibração de medidores de vazão de tipo orifício.

Fichas de sistemas de partículas

Hidráulica Geral (ESA024A) Prof. Homero Soares

DISCIPLINA: AMB30106 Sistema de Água II. Prof. Robson Alves de Oliveira

Lista de Exercícios Perda de Carga Localizada e Perda de Carga Singular

Numa instalação quanto maior forem as perdas, maior será o consumo de energia da bomba. Para estimar os gastos com energia é necessário que o cálculo

MÓDULO 1 Projeto e dimensionamento de estruturas metálicas em perfis soldados e laminados

Substituição de tubos de aço galvanizado por tubos de cobre em um Sistema Hidráulico Preventivo de uma edificação

PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA REGISTRO DE INSPEÇÃO DE PROJETOS

AULA 9. Volume II do Livro Texto. Cálculo do Diâmetro das Tubulações. A Tubulação Considerada como um Elemento Estrutural.

Velocidades Ideias de Escoamento de Fluido Hidráulico em Tubulações e Dutos de Manifolds

Escolha sua melhor opção e estude para concursos sem gastar nada

ESTUDO DO ESCOAMENTO DO SISTEMA ÓLEO / ÁGUA EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS

Mecânica dos Fluidos para Engenharia Química. Primeira aula 10/02/2009

Estruturas Metálicas. Módulo II. Coberturas

Conceitos gerais. A movimentação do ar e dos gases de combustão é garantida por: Ventiladores centrífugos Efeito de sucção da chaminé

1.1.2 PROPRIEDADES FUNDAMENTAIS DOS FLUIDOS

Evocar os conceitos do MRUV (movimento retilíneo uniformemente variado), do MRU (movimento retilíneo uniforme) e a decomposição de forças.

ANÁLISE DO ESCOAMENTO DE UM FLUIDO REAL: água

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAPIRA

PRÁTICA 12: VISCOSIDADE DE LÍQUIDOS

5. Perdas de Carga Localizadas em Canalizações

Bancada de visualização de escoamentos: maquetes

Exercícios de FTC Prof.: Doalcey Antunes Ramos

SANEAMENTO Aula 5 - Sumário AULA 5. Constituição dos sistemas de abastecimento e de distribuição de água. Saneamento [55]

LOQ Fenômenos de Transporte I

*MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO. *1. Requerente Pessoa Física. Distrito Caixa Postal UF CEP DDD Telefone Fax . *2. Requerente Pessoa jurídica

Adutoras em Sistemas de Abastecimento de Água

CORRELAÇÃO ENTRE FATOR DE ATRITO f DE DARCY-WEISBACH COM O FATOR C DE HANZEN- WILLIAMS.

FENÔMENOS DE TRANSPORTES

Continuação aula 3 - unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário

LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS MEDIDAS DE PERDAS DE CARGA LOCALIZADAS

Misturadores a jato e sistemas de mistura em tanques

HIDRODINÂMICA CONDUTOS SOB PRESSÃO

7.0 PERMEABILIDADE DOS SOLOS

4 ESCOAMENTOS COM SUPERFÍCIE LIVRE

AULA 6 ESCOAMENTO PERMANENTE DE FLUIDO INCOMPRESSÍVEL EM CONDUTOS FORÇADOS. Prof. Geronimo Virginio Tagliaferro

INSTALAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NO VIADUTO DO LOUREIRO

Engenharia Ambiental Física II FLUIDÔMETRO. Aline Oliveira. Amanda Alves Leone. Walkiria Proença Cheda Eid. Sorocaba

Resolução de Curso Básico de Física de H. Moysés Nussenzveig Capítulo 08 - Vol. 2

LABORATÓRIO - FENÔMENOS DE TRANSPORTE

EQ310 - Conjunto para hidráulica com sensor, software e interface - hidrodinâmica

Estações Elevatórias de Água

1 a QUESTÃO: (1,5 ponto) Avaliador Revisor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ENGENHARIA QUÍMICA LOQ4085 OPERAÇÕES UNITÁRIAS I

Transcrição:

Universidade Regional do Cariri URCA Pró Reitoria de Ensino de Graduação Coordenação da Construção Civil Disciplina: Hidráulica Aplicada Perda de carga linear em condutos forçados Renato de Oliveira Fernandes Professor Assistente Dep. de Construção Civil/URCA renatodeof@gmail.com

Introdução Sempre que um líquido escoa no interior de um tubo de um ponto para outro, haverá uma certa perda de energia denominada perda de pressão ou perda de carga Esta perda de energia é devida ao atrito com as paredes do tubo e devida à viscosidade do líquido em escoamento.

Fonte: Mecânica dos Fluidos Sylvio Reynaldo Bistafa

H

Rugosidade absoluta Os condutos apresentam asperezas (rugosidade) nas paredes internas que influem na perda de carga dos escoamentos

Valores de rugosidade absoluta (ε) Material ε (mm) rugosidade absoluta Aço comercial novo 0,045 Aço soldado novo 0,05 a 0,10 Ferro fundido novo 0,25 a 0,50 Ferro fundido velho 3 a 5 Cimento amianto novo 0,025 Concreto com acabamento normal 1 a 3 Cobre, latão, PVC e plásticos em 0,0015 a 0,010 geral

Perdas de carga linear (distribuída) Equação de Darcy-Weissbach (fórmula universal de perda de carga) - (1845) f - chamado de fator de atrito L comprimento analisado da tubulação (m) V velocidade média no tubo (m/s) D diâmetro do tubo (m) Q vazão que passa na tubo (m 3 /s)

Como determinar se o escoamento é laminar, de transição ou turbulento? O cientista Osborne Reynolds nos respondeu essa pergunta!

Subdivisão do regime turbulento Regime turbulento hidraulicamente (a) liso, (b) transição e (c) turbulência plena f (Re, ε/d) f é um valor empírico (obtido experimentalmente)

Fator de atrito (f) Escoamento laminar O fator de atrito para escoamento laminar é determinado pela equação de Hagen- Poiseuille. f = 64/Re

Fator de atrito (f) Em 1939 Colebrook-White propuseram a seguinte equação para determinação do fator de atrito f em escoamento turbulento hidraulicamente liso, transição e turbulência plena ε

Diagrama de Moody (1944) ε/d f

A própria equação de Colebrook- White, apesar de ser implícita, é hoje em dia mais conveniente do que o gráfico, porque os computadores permitem obter diretamente esse coeficiente

Fator de atrito (f) Devido a dificuldade de se determinar o fator de atrito analiticamente a partir da equação de Colebrook-White, Swamee (1993) propôs a seguinte equação.

Fator de atrito (f) Vantagem da equação de Swamee (1993): Reproduz o diagrama de Moody É válida para todos os regimes de escoamentos

Exemplo 1 Em um ensaio em uma adutora de ferro fundido com leve oxidação com 6 de diâmetro na qual a vazão era de 26,5 L/s foi medido a pressão em dois pontos A e B, distantes de 1017 m onde obteve-se valores de 68,6.10 4 N/m 2 e 20,6.10 4 N/m 2 respectivamente. Considerando que a diferença de cota entre A e B era de 30m e sendo a cota de A mais baixa em relação a B. Determine: a velocidade da água na tubulação, a cota piezométrica em A e B, o sentido de escoamento, o regime desse escoamento quanto a trajetória e a perda de carga no trecho A para B. Determinar a rugosidade média absoluta da adutora e o fator de atrito f.

Diagrama de Moody (1944) f 0,024 ε/d

Fórmulas empíricas Hazen-Williams Q vazão (m 3 /s) D diâmetro (m) C coeficiente de rugosidade (m 0,367 /s)

Valores de C Material C Ferro fundido novo 130 Ferro fundido usado 90 Ferro fundido, após 15-20 anos de uso 100 Concreto, bom acabamento 130 Tubos de PVC 150

Fair-Whiple-Hsiao Material: PVC com água fria Material: aço galvanizado novo com água fria

Exemplo 2 Em uma tubulação horizontal de diâmetro igual a 150 mm, de ferro fundido em uso com cimento centrifugado, foi instalada em uma seção A, uma mangueira plástica (piezômetro) e o nível da água na mangueira alcançou a altura de 4,20 m. Em uma seção B, 120 m à jusante de A, o nível d água em outro piezômetro alcançou a altura de 2,40 m. Determine a vazão.

Exemplo 3 A ligação entre dois reservatório, mantidos em níveis constantes, é feita por duas tubulações em paralelo. A primeira com 1500 m de comprimento, 300 mm de diâmetro, com fator de atrito f=0,032 transporta uma vazão de 0,056 m 3 /s de água. Determine a vazão transportada pela segunda tubulação de, com 3000 m de comprimento, 600 mm de diâmetro, e fator de atrito f=0,024.

Exemplo 4 Determine o diâmetro de uma adutora,por gravidade,de 850 m de comprimento,ligando dois reservatório mantidos em níveis constantes,com diferença de cotas de 17,5 m,para transporta uma vazão de 30 L/s.considere o material da tubulação de aço galvanizado com costura novo.

Qual o valor da pressão no ponto 2 (p 2 )