Capitulo 207 20 20Escoamento 20permanente 20de 20fluido 20incompressivel 20em 20condutos 20forcados

1022 palavras 5 páginas
FACULDADE ASSIS GURGACZ - FAG
MECÂNICA DOS FLUIDOS
PROF. KARINA SANDERSON

CAPÍTULO 7 – BRUNETTI – ESCOAMENTO PERMANENTE DE FLUIDO
INCOMPRESSÍVEL EM CONDUTOS FORÇADOS
1. DEFINIÇÕES
1.1. Condutos
É toda estrutura sólida destinada ao transporte de um fluido, líquido ou gás. Os condutos são classificados, quanto ao comportamento em seu interior em conduto forçado (ou sob pressão) e conduto livre (ou sob gravidade).
1.1.1. Conduto forçado (ou sob pressão)
Toda face interna do conduto está em contato com o fluido em movimento. Ex: tubulações de sucção e recalque, oleodutos, gasodutos (Figura a).
1.1.2. Conduto livre (ou sob gravidade)
Apenas parcialmente a face do conduto está em contato com o fluido em movimento. Ex: esgotos, calhas, leitos de rios (Figura b).

2. CLASSIFICAÇÃO DAS PERDAS DE CARGAS
2.1. Perda de Carga Distribuída (hf)
Acontece ao longo de tubos retos, de seção constante, devido ao atrito das próprias partículas do fluido entre si. Neste caso a perda só será considerável se houver trechos relativamente longos de condutos, pois o atrito acontecerá de forma distribuída ao longo deles.
2.2. Perda de Carga Localizada ou Singular (hs)
Acontecem em locais das instalações em que o fluido sofre perturbações bruscas no seu escoamento. Ex válvulas, mudanças de direção, alargamentos bruscos, obstruções parciais, etc.
Entre (1 e 2), (2 e 3), (3 e 4), (4 e 5) e (5 e 6) existem perdas distribuídas. Em (1) estreitamento brusco, (2) e (3) cotovelos, (4) estreitamento, 9%) válvula, existem perdas localizadas (singulares).

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FACULDADE ASSIS GURGACZ - FAG
MECÂNICA DOS FLUIDOS
PROF. KARINA SANDERSON

3. PERDAS DE CARGAS DISTRIBUÍDAS (hf)
3.1. Fórmula Universal da Perda de Carga ou Fórmula de Darcy-Weisbach

L V2 hp = f .
.
D H 2. g hp = perda de carga (m) f = coeficiente de perda de carga distribuída ou fator de atrito de Darcy
L = comprimento da tubulação (m)
DH = diâmetro do tubo (m)
V = velocidade do escoamento do fluido (m/s2) g = aceleração da gravidade (10 m/s2)

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