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Tubo De Venturi

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Por:   •  14/7/2014  •  753 Palavras (4 Páginas)  •  2.916 Visualizações

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Universidade Federal de Campina Grande

Curso: Engenharia Elétrica Semestre: 2012.1

Disciplina: Fenômenos de Transporte Professor: Carlos de Oliveira Galvão

Aluno: ___________________________________________ Matrícula: ____________

Exercícios Propostos – Capítulo 3

1. A um tubo de Venturi, com os pontos (1) e (2) na horizontal, liga-se um manômetro de mercúrio (Fig. 1). Sendo Q= 3,14 l/s e V1 = 1m/s, calcular os diâmetros D1 e D2, desprezadas as perdas. (resp. D1= 63 mm e D2= 37 mm).

2. Água escoa na tubulação BMC (Fig. 2) com as seguintes características: Z1= cota do ponto B = 20 m; Z2= cota do ponto C = 10 m; p1= pressão em B= 147 kPa; V1= velocidade no trecho BM = 0,6m/s; D1= diâmetro no trecho BM = 0,2 m; D2 = diâmetro no trecho MC = 0,1 m. Calcular:

a. A carga total; (resp. H=35,018 m)

b. A velocidade no trecho MC; (resp. V2=2,4 m/s);

c. A vazão; (resp. Q= 18,8 l/s)

d. A pressão no ponto C; (p2= 242,3 KPa)

3. Em um tubo de seção variável, com diâmetros D1= 0,250 m e D2= 0,500 m (Fig. 3), a vazão é de 320 litros de água por segundo. Sabendo que a carga piezométrica em (1) é de 6,5 m.c.a. e desprezando a perda de energia, obter a carga piezométrica em (2). (resp. P2/γ = 5,2 m.c.a.).

4. Água escoa de (1) para (2) na Figura 4. Sendo A1 = 0,01m2 e A2 = 0,005 m2, p1 = 49KPa e p2 = 331,58 KPa, calcular a vazão em l/s. (resp. Q= 28l/s).

5. A pressão dentro do tubo em S (Fig.5) não deve ser menor que 23,86 KPa. Desprezando-se as perdas, qual a altura máxima acima de A em que S poderá ser localizado? (resp. h = 2,4 m).

6. Em um conduto de 175 mm de diâmetro a vazão é de 3300 litros de água por minuto. Sabendo que a pressão num ponto do conduto é de 2 Kgf/cm2, calcular o valor da energia total/peso, estando o plano de referência a 8 m abaixo do ponto considerado. (resp. 28,262m).

7. Na tubulação que parte da barragem (Fig. 7), a vazão é de 28 l/s. A pressão no ponto (1) é p1 = 29,6 m.c.a. Calcular a seção da tubulação, desprezando as perdas de energia. (resp. A = 100 cm2)

8. água (γ= 1000 kgf/m3) circula pela tubulação da Figura 8, onde D1 = 300 mm e D2 = 150 mm. À tubulação está ligado um manômetro de mercúrio (d= 13,6). Admitindo que não haja perdas de energia entre 1 e 2, determinar:

a. A diferença de pressão entre 1 e 2; (resp. 5286 kgf/m2)

b. O sentido do escoamento; (resp. p1 > p2)

c. A vazão em volume; ( resp. Q= 0,174 m3/s)

9. Em um reservatório de nível constante, tem-se um orifício com diâmetro D1= 0,02 m à profundidade h1 = 3 m ( Fig. 9). Substituindo-o por outro com diâmetro D2 = 0,015 m, determinar a que profundidade deve ficar o novo orifício, a fim de que a vazão seja a mesma do primeiro, desprezando todas as perdas de energia. (resp. h2= 9,387 m).

10. Água escoa pelo tubo de Venturi indicado na figura

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