Modulo 6- Equação Manometrica

Documentos relacionados
MEDIDORES DE PRESSÃO

Curso: ENGENHARIA BÁSICA Disciplina: ESTÁTICA DOS FLUIDOS LISTA DE EXERCÍCIOS UNIDADES DE PRESSÃO:

LISTA DE EXERCÍCIOS PARA RECAPTULAÇÃO DOS CONTEÚDOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA Campus Princesa Isabel. Fluidos. Disciplina: Física Professor: Carlos Alberto

1) Estática dos Fluidos Professor Dr. Paulo Sergio Catálise Editora, São Paulo, 2011 CDD

Professor: José Junio Lopes Aula 2 Estática dos Fluidos e Manômetria

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

Modulo 8- Manometro Metálico e Barômetro

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS ESCOLA DE ENGENHARIA FENÔMENOS DE TRANSPORTE: EXERCÍCIOS 1A. Prof. Dr. Felipe Corrêa V dos Santos

Hidrostática e Calorimetria PROF. BENFICA

LOQ Fenômenos de Transporte I

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL CENTRO DE ENGENHARIAS - CENG DISCIPLINA: MECÂNICA DOS FLUIDOS A ESTÁTICA DOS FLUIDOS

Segunda lista de exercícios de FT para a segunda parte da D1

LISTA DE EXERCÍCIOS - PRA FENÔMENOS DE TRANSPORTE

LISTA DE EXERCÍCIOS. 1) A figura abaixo mostra, de forma simplificada, o sistema de freios a disco de um

Mecânica dos Fluidos

Modulo 5 Lei de Stevin

2 BIMESTRE. Pressão absoluta e pressão manométrica

FENÔMENOS DOS TRANSPORTES. Pressão e Estática dos Fluidos

FENÔMENOS DE TRANSPORTES AULA 4 ESTÁTICA DOS FLUIDOS

Profº Carlos Alberto

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS ESCOLA DE ENGENHARIA FENÔMENOS DE TRANSPORTE: EXERCÍCIOS

Universidade Estácio de Sá Prof. Robson Lourenço Cavalcante DISCIPLINA: FÍSICA TEÓRICA II Lista 1 Fluidos parte A ESTÁTICA DOS FLUIDOS

Lista de Exercícios - Unidade 10 Buscando o equilíbrio

Hidrostática - II PRESSÃO ATMOSFÉRICA. O ar, como qualquer substância próxima à Terra é atraído por ela o ar tem peso

Fenômenos de Transporte PROF. BENFICA

Aula Medição de Pressão

HIDROSTÁTICA. Priscila Alves

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

Disciplina: Sistemas Fluidomecânicos. Instrumentos de Pressão

LISTA DE EXERCÍCIOS. Questão 1. Responda as questões abaixo:

Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA. Fluidos Hidrostática e Hidrodinâmica

Física. Setor A. Índice-controle de Estudo. Prof.: Aula 17 (pág. 78) AD TM TC. Aula 18 (pág. 80) AD TM TC. Aula 19 (pág.

Lista 5 Hidrostática Professor Alvaro Siguiné Instituto Gaylussac 3ª série

Física I 2010/2011. Aula 18. Mecânica de Fluidos I

Lei fundamental da hidrostática

Estática dos Fluidos

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

COLÉGIO PEDRO II UNIDADE ESCOLAR SÃO CRISTÓVÃO III - 2ª SÉRIE/ EM 2010 FÍSICA LISTA DE EXERCÍCIOS: HIDROSTÁTICA

Professor: José Junio Lopes

2a LISTA DE EXERCÍCIOS

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

FÍSICA - 2 o ANO MÓDULO 05 HIDROSTÁTICA REVISÃO GERAL

Bacharelado Engenharia Civil

ESTÁTICA DOS FLUIDOS FENÔMENOS DE TRANSPORTE I

Hidrostática e Hidrodinâmica

Bacharelado Engenharia Civil

FENÔMENOS DE TRANSPORTE Estática dos Fluidos

FENÔMENOS DE TRANSPORTE I Aula 02 Estática dos Fluidos e Manômetria

Módulo 1: Conteúdo programático Lei de Pascal. Estática dos Fluidos Lei de Pascal

Hidrostática Prof: Edson Rizzo. Pressões: Mecânica, Hidrostática, Atmosférica e Absoluta. Empuxo

FENÔMENOS OSCILATÓRIOS E TERMODINÂMICA AULA 5 FLUIDOS

Halliday Fundamentos de Física Volume 2

Exercícios Mecânica de Fluídos. Introdução (Estática dos fluídos)

Atividades de Hidrostática

HIDROSTÁTICA: Pressão em um Líquido - Stevin

CADERNO DE EXERCÍCIOS DE MECÂNICA DOS FLUIDOS

CAA 346 Hidráulica UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais

Primeira aula de FT. Segundo semestre de 2014

Exercícios de Hidrodinâmica

Mostrar alguns exemplos práticos, onde se utilizam os conceitos de escalas de pressão; Introduzir o conceito de escala absoluta;

ESTÁTICA DOS FLUIDOS

As forças que atuam em um meio contínuo: Forças de massa ou de corpo: todo o corpo peso e centrífuga Forças de superfície: sobre certas superfícies

FENÔMENOS DE TRANSPORTE LISTA 02 DE EXERCÍCIOS PROF. MARCUS VINÍCIUS MARTINS FREITAS

Física II Eng. Química + Eng. Materiais

Vácuo. Figura 2.1: Esquema explicativo para os conceitos de pressão absoluta e pressão manométrica.

FLUIDOS - RESUMO. A densidade de uma substância em um ponto P é definida como,

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL CC75D MECÂNICA DOS FLUIDOS E TRANSFERÊNCIA DE CALOR ESTÁTICA DOS FLUIDOS - LISTA DE EXERCÍCIOS

CF108 Física para Agronomia II. Mecânica dos Fluidos / aula 2

Fís. Fís. Monitor: João Carlos

Mecânica dos Fluidos 1ª parte

Exercícios Primeira Prova FTR

Conteúdos Estática dos fluidos - Princípios de Pascal, Arquimedes e Stevin.

Estudo da Física. Prof. Railander Borges

Prof. Renato M. Pugliese. Física II - 1º semestre de Prova 2 - GABARITO abril/14. Nome: Matr.:

Fenômenos de Transporte Aula 1. Professor: Gustavo Silva

EXERCÍCIOS DE AULA. Exercícios de Hidrostática. 1. O corpo da figura abaixo pode ser apoiado nas faces A, B e C.

PME Estática dos Fluidos

DINÂMICA N, é correto afirmar que o peso do bloco B, em

HIDROSTÁTICA. Densidade. Densidade. Aprofundamento de Estudos - ENEM. Escola Estadual João XXIII Profª Marilene Carvalho 1

Terceira lista de exercício

Estática dos Fluidos. PMC 3230 Prof. Marcos Tadeu Pereira

Lista 10 Hidrostática UERJ Professor Alvaro Lemos - Insituto Gaylussac

W sen = v h A. Considerando o somatório das forças: Vamos calcular o número de Reynolds: F 2 Re=1264 5, Re=28

AULA PRÁTICA 4 MANOMETRIA

Mecânica dos Fluidos. Aula 4 Teorema de Stevin e Princípio de Pascal. Prof. MSc. Luiz Eduardo Miranda J. Rodrigues

FÍSICA - A ª SÉRIE P02-2º. Trimestre

Estática dos Fluidos

PROGRAD / COSEAC Padrão de Respostas Física Grupos 05 e 20

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Última aula do capítulo 2: estática dos fluidos!

g 10 m s. A pressão exercida pelo paralelepípedo sobre a (p 2), (p 1),

2 HIDROSTÁTICA PROBLEMA 2.1 RESOLUÇÃO

Mecânica dos Fluidos Cap. 14. Prof. Dr. Oscar R. dos Santos

Transcrição:

Modulo 6- Equação Manometrica Equação Manométrica A aplicação da lei de Stevin e de Pascal, pode ocorrer de forma mais rápida, mais prática, forma esta, denominada Equação Manométrica. Apara exemplificar, determina-se a diferença de pressão (P a - P b ) para o esquema abaixo Para resolvermos esse problema, tendo em vista que temos três diferentes colunas com três fluidos, temos que aplicar a Lei de Stevin três vezes, determinar três constantes de integração. Mas já sabemos que o valor da constante de integração é o valor da pressão na origem do eixo y que estamos analisando. Logo, o valor de C, para y, é P a ; o valor C 2 é P 1, o valor de C 3 é P b. Aplicando-se a cada um dos fluidos a equação geral já deduzida P = ρ.g.y + C temos: P 1 = ρ 1. g. h 1 + P a {A} P 2 = ρ 2. g. h 2 + P 1 (lado esquerdo) {B} P 3 = ρ 3. g. h 3 + P b (lado direito) {C} Vamos substituir a equação {C} em {B} ficando: ρ 3. g. h 3 + P b = ρ 2. g. h 2 + P 1 {D} Vamos substituir a equação {A} em {D}: ρ 3. g. h 3 + P b = ρ 2. g. h 2 + ρ 1. g. h 1 + P a logo, resolvendo temos: P a - P b = ρ 3. g. h 3 - (ρ 2. g. h 2 + ρ 1. g. h 1 ) {I}

Observe que poderíamos chegar ao mesmo resultado utilizando a equação manométrica. Para isso basta escolhermos um dos extremos que chamaremos de extremo inicial e vamos nos dirigir ao outro, extremo que chamaremos de extremo final. Ao partirmos do extremo inicial e nos dirigirmos ao final, sempre que descermos num fluido escreveremos (+ρxgxh) e sempre que subirmos escreveremos (-ρxgxh), sendo h medido sempre verticalmente. Devemos lembrar também que estando um fluido em repouso, na horizontal, a pressão é a mesma. Vamos escrever a equação manométrica partindo do fluido que está a Pa: P a + ρ 1. g. h 1 + ρ 2. g. h 2 - ρ 3. g. h 3 = Pb {II} O resultado (II) é análogo ao resultado (I) Vamos escrever a equação manométrica partindo do fluido que está a P b: P b + ρ 3. g. h 3 - (ρ 2. g. h 2 + ρ 1. g. h 1 ) = P a {III} Observe que os resultados {I}, {II}, {III} são análogos. ESCALAS DE TEMPERATURA O objetivo é mostrar porque os problemas consideravam a pressão atmosférica nula Vamos relembrar o conceito de escalas de temperatura. Na física já foi dito que a temperatura de significado físico é a temperatura absoluta. Porém em muitas aplicações, essa escala dificulta a solução dos problemas. Criou-se então o conceito de temperatura relativa ou efetiva, isto é, uma escala que adota outra referência, fato esse que não conduz a diferentes resultados. Vamos fazer uma correspondência entre essas escalas para o sistema métrico:

Escala Efetiva ou Relativa ( C) Escala Absoluta (K) 100 373,15 0{zero (gelo)} 273,15-273,15 0(zero) Podemos fazer as seguintes observações: 1. Não existem temperaturas negativas absolutas; 2. Uma diferença de temperatura avaliada na escala absoluta é a mesma diferença de temperatura avaliada na escala relativa; 3. A mudança de uma escala para outra se faz pela seguinte expressão: K = C + 273,15 R = F + 459,67 C K F R 100 373,15Ponto de Vapor de agua 212,02 671,69 0 273,15 Ponto do Gelo 32,02 491,69 0 459,67-273,15 0 Zero Absoluto -459,67 0

ESCALAS DE PRESSÃO Na física já foi dito que a pressão de significado físico é a pressão absoluta. Criou-se então o conceito de pressão efetiva ou relativa, isto é, uma escala que adota como referência a pressão atmosférica local). Escala Efetiva ou Relativa pressão efetiva 0(zero) -pressão atmosférica local Escala Absoluta pressão absoluta pressão atmosférica local vácuo absoluto Podemos fazer as seguintes observações: 1. Não existem pressões absolutas negativas; 2. Uma diferença de pressão avaliada na escala absoluta é a mesma diferença de pressão avaliada na escala relativa ou efetiva; 3. A mudança de escala se faz pela seguinte expressão: P abs = P efe + P atm local Para não deixar dúvida sempre que utilizarmos a escala absoluta das pressões, devemos deixar isso de forma bem clara, isto é, devemos, após a unidade, colocar o índice abs.

1º EXERCÍCIO RESOLVIDO - A figura ilustra uma situação de equilíbrio estático, sem atrito. Determinar a pressão absoluta na interface água - mercúrio Dados: ρ = 1000 kg agua m ³ ρ = 13600 kg hg m ³, m g = 10 P atm = 101kPa s ² 13600 *10*1 P = ρ hg ghhg + Patmlocal = + 101 = 237kPa 1000 abs agua

2º EXERCÍCIO RESOLVIDO: A pressão absoluta medida ao nível do mar ( pressão atmosférica 101kPa) num tanque que contem oxigênio é 340kPaabs. Determinar o valor da pressão efetiva do oxigênio. Pefetiva = Pabs Patm = 340 101 = 239kPa

1º EXERCÍCIO A SER RESOLVIDO Para o esquema abaixo, determinar o valor da pressão absoluta do ar. Os atritos podem ser desprezados. Dados: F = 100N, D 1 = 5cm, kgf P atm = 1 P g = 10m/s 2. cm²

2º EXERCÍCIO A SER RESOLVIDO: No esquema, a mola está distendida de 1cm. Determinar a pressão absoluta do ar considerando pressão atmosférica de 95 kpa. Desprezar os atritos. São dados: g = 10m/s 2, ρ H2O = 1000kg/m 3 e h = 1m

3º EXERCÍCIO A SER RESOLVIDO: No sistema abaixo, sabe-se que P a = 0,1atm e P atm (local) = 688mmHg. Determinar: a pressão em A na escala absoluta, Dados: L = 60cm; h a =10cm; h b = 20cm; h = 30cm; γ água = 1000kgf/m 3

4º EXERCÍCIO A SER RESOLVIDO Determinar a pressão absoluta do gás 2 considerando: x=15cm; γ Hg = 136 kn/m 3; P atm (local) = 688mmHg e g = 10m/s 2

5º EXERCÍCIO A SER RESOLVIDO - No esquema, sabendo-se que há uma situação de equilíbrio estático, que a superfície AB é quadrada de lado 2m, de alumínio (ρ Al = 2700 kg/m³) com espessura de 3cm e pode girar sem atrito em torno de A. Determine o valor força F aplicada em B sendo dados: P = 111 ; P atm = 97kPa ; ρ água = 1000 kg/m 3. Obs.: desprezar as ar kpa abs dimensões da articulação.

6º EXERCÍCIO A SER RESOLVIDO: Para o esquema abaixo, sabe-se que o êmbolo é feito de liga de latão com massa específica 7500kg/m 3, espessura 3cm, diâmetro 5cm; e que está em equilíbrio estático. Determinar a pressão absoluta do ar. Dados: g = 10m/s 2 ; m balde = 1kg ; balde = 10 litros ; ρ concreto = 2300kg/m 3 e P atm = 98kPa.

7º EXERCÍCIO A SER RESOLVIDO As caixas-d'água de polietileno são fabricadas pelo processo de rotomoldagem mecanizado, assegurando um produto de alta qualidade e que atende às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). De concepção moderna, o projeto oferece o que há de melhor em caixas-d'água. A capacidade da caixa da figura é de 1m³, sendo o diâmetro maior (o de cima) de 150 cm e o menor (o de baixo) de 115cm. O peso da caixa vazia é de 17,5 Kgf com tampa. Qual a pressão absoluta exercida pela caixa cheia de água (ρ água = 1 000kg/m 3 ) sobre a laje da figura considerando P atm = 98kPa

8º EXERCÍCIO A SER RESOLVIDO Um cubo maciço de alumínio ( g ρ al = 2,7 cm ³ ), de 50 cm de aresta, está apoiado sobre uma superfície horizontal. Determinar a pressão absoluta no apoio considerando P atm = 101Pa?