TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

AS GRADUAÇÕES EM ENGENHARIAS DIVERSAS

Por:   •  20/9/2021  •  Projeto de pesquisa  •  797 Palavras (4 Páginas)  •  65 Visualizações

Página 1 de 4

UNIVERSIDADE DE SOROCABA[pic 1]

FENÔMENOS DE TRANSPORTE

GRADUAÇÕES EM ENGENHARIAS DIVERSAS

 Relatório sobre manometria

Fenômenos de Transporte[pic 2]

Experimento 2: Manometria

[pic 3]

Introdução

  • É uma consequência da lei de Stevin que dois pontos no mesmo nível possuem a mesma pressão, independentemente da forma do recipiente em que se encontram.
  • A lei de Pascal determina que a pressão transmitida a um fluido se dá de maneira idêntica em todas as direções e se transmite a todos os pontos do fluido.

Material

  • Painel com vasos comunicantes;
  • Tubo de propagação de pressão com pêra superior;
  • Líquido colorido;

Procedimento Experimental

  1. Coloque o líquido em um dos tubos dos vasos comunicantes e observe o que ocorre.
  2. Despeje uma pequena quantidade de óleo em um dos vasos comunicantes e observe o que ocorre nos demais.
  3. Tampe o furo superior da pêra no dispositivo propagador de pressão; aperte a pêra com cuidado e observe o que acontece nos tubos laterais.
  4. Anote todas as suas observações.

[pic 4]

Introdução

A lei de Stevin diz que: “A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao

produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas dos dois pontos”

Como conseqüência tem-se que na diferença de pressão entre dois pontos, não importa a distância entre eles, mas apenas a diferença de cotas. Portanto, dois pontos situados a mesma altura, no mesmo líquido estão submetidos ao mesmo valor de pressão, sendo a pressão exercida por uma coluna de líquido, dada por:

𝑃 = 𝛾. ℎ        eq.(1)

[pic 5][pic 6]

  1. (b)

Figura 1: Exemplo de um manômetro em U, contendo (a) 2 líquidos,

  1. 3 líquidos de diferentes densidades.

Material

  • Painel com manômetro em U;
  • Líquidos: água, óleo e álcool;

Procedimento Experimental

  1. Coloque a água no tubo em U até o nível zero do painel.
  2. Coloque em um dos lados do manômetro, um pouco de óleo, despejando lentamente, e observe a variação dos níveis.
  3. Tire foto para registrar a altura e anexe ao relatório.
  4. Sabendo que a massa específica da água vale 1000 kg/m3, calcule a massa específica (densidade) do óleo e a pressão exercida pela coluna de óleo.
  5. Coloque no mesmo lado do manômetro, um pouco de álcool, despejando lentamente, e observe a nova variação dos níveis.
  6. Tire foto para registrar a altura e anexe ao relatório.
  7. Calcule a massa específica (densidade) do álcool e a pressão exercida pela coluna de álcool.
  8. Apresente os cálculos completos passo a passo da determinação da massa específica para cada líquido (pode ser feito a mão, à lápis e anexado ao relatório)

[pic 7]

Introdução        Lei de Boyle-Mariote[pic 8][pic 9]

[pic 10]

Material

  • Tripé com haste metálica e painel posicionador;
  • Parafuso micrométrico com escala espelhada e manípulo;
  • Seringa com escala volumétrica;
  • Válvula;
  • Tubo de conexão;
  • Manômetro de Bourdon;

Procedimento Experimental

  1. Anote as características do manômetro: unidade de medida, limite inferior, limite superior e menor divisão de escala. Construa uma pequena tabela 3.1, contendo essas informações.
  2. Anote o valor inicial do volume de gás no interior da seringa e tubo (V=23,82 ml) e a pressão correspondente no manômetro. Complete na primeira linha da tabela 3.2
  3. Gire o parafuso manipulador de 6 voltas e calcule o novo valor de volume na tabela 3.2, sabendo que cada volta corresponde a uma diminuição de volume de 0,45 ml.
  4. Leia o novo valor de pressão e anote na tabela 3.2.
  5. Repita os cálculos de volume e as medidas de pressão em intervalos de 3 voltas até o final do comprimento do parafuso.
  6. Calcule os valores de P na escala absoluta em unidades de N/m2, adotando Patm  = 1 atm (Não esqueça de efetuar as conversões de unidades necessárias), preenchendo a quarta coluna da tabela 3.2
  7. Calcule os valores do produto Pabs . V e complete a quinta coluna da tabela 3.2
  8. Construa o gráfico de Pabs x V (pode ser em papel milimitrado ou no computador).

Dados Experimentais e Resultados

Tabela 3.1:....

Unidade de Medida

Kgf/cm²

Limite Inferior

0 kgf/cm²

Limite Superior

1 kgf/cm²

Menor Divisão de escala

0,01 kgf/cm²

Tabela 3.2: Medidas de pressão e volume na compressão do ar atmosférico

n. voltas

V (ml)

Peff (kgf/cm²)

Peff ( N /m2 )

Pabs( N /m2 )

Pabs . V (  N/m  )

0

23,82

0

0

0

0

6

21,12

0,035

3432,3275

104757,3275

2,2125

9

19,77

0,05

4903,325

106228,325

2,1001

12

18,42

0,08

7845,32

109170,32

2,0109

15

17,07

0,1

9806,65

111131,65

1,8970

18

15,72

0,12

11767,98

113092,98

1,7778

21

14,37

0,14

13729,31

115054,31

1,6533

24

13,02

0,16

15690,64

117015,64

1,5235

27

11,67

0,18

17651,97

118976,97

1,3885

30

10,32

0,2

19613,3

120938,3

1,2481

33

8,97

0,22

21574,63

122899,63

1,1024

...

Baixar como (para membros premium)  txt (5.7 Kb)   pdf (499.6 Kb)   docx (929.5 Kb)  
Continuar por mais 3 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com