calculo de sistema de fluidos

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4.1.1.2. Cálculo da perda de carga distribuída na tubulação hf = P1 – P2γ hf = ∆h(γHg – γH2O)γH2O hf = ∆h(dHg-1) hf = 0,0029*(13,6 - 1) hf = 0,037 m
4.1.1.3. Tempo médio tm = 4,97+4,42+4,543 tm = 4,64 s

∆P = f . L . V2 D 2.g

∆P= L D V g f

(m) (43,9 m) (0,07793 m) (1,73 m/s) (9,8 m/s2) (0,025)

∆P = 0,025 x 43,9 x 1,732 0,07793 2x9,8

∆P = 2,15 m
Conclusão Devemos prever uma linha hidráulica, sempre que possível, com o menor número de singularidades, e com a velocidade mais baixa possível, desde que isto seja economicamente viável, pois estes dois fatores influem diretamente no resultado da perda de carga da instalação, abaixo algumas tabelas que poderão auxiliar no cálculo da perda de carga em uma rede hidráulica.
Passo 3
A cavitação é um fenômeno originado em quedas repentinas de pressão, geralmente observado em sistemas hidráulicos. A combinação entre a pressão, temperatura e velocidade resulta na liberação de ondas de choque e micro-jatos altamente energéticos, causando a aparição de altas tensões mecânicas e elevação da temperatura, provocando danos na superfície atingida1 .
Para todo fluido no estado líquido pode ser estabelecida uma curva que relaciona a pressão à temperatura em que ocorre a vaporização. Por exemplo: na pressão atmosférica a temperatura de vaporização da água é de cerca de 100°C. Contudo, a uma pressão menor, a temperaturade vaporização também se reduz. É fato sabido e previsível - com a ajuda do Teorema de Bernoulli - que um fluido escoando, ao ser acelerado, tem uma redução da pressão, para que a sua energia mecânica se mantenha constante. Considere-se um fluido no estado líquido escoando com uma temperatura T0 e a uma pressão P0.
Em certos pontos devido à aceleração do fluido, como em um vertedor, em uma turbina hidráulica, em uma bomba hidráulica, em um bocal ou em uma válvula, a pressão pode cair a um valor menor que a pressão mínima em que ocorre a vaporização do fluido (Pv) na temperatura T0. Então ocorrerá

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