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Hidráulica
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20/10/2019\nHá três tipos de canals:\n02 (retirados (sem erosão)\n (grau \"sem erosão\")\n01 Não - bolhas (evitar a erosão)\n\nTensão - Estática\n\nG = Y * R H * S\n\nOnde: \u0394 = Peso específico (N/m³)\nR H = raio hidráulico (A/P)\nS = declividade (m/m)\n\nA tensão estática (F/A) = força/área. Provendo\npara água deve-se maior que a tensão estática\ncrítica (F/A) = força/área, gera pelo longo do canal\n\nC e C z tire dos gráficos.\n\nExemplo:\nCalcule a pressão estática no ponto do canal e\nno talude protegido pela areia num canal\n Limite do Manning.\n\nm(RHS)^{1/3} > 1.9 E^{-3}\n\nNo regime burbulho\n\n• Laminar Re < 2000\n• Transição 2000 < Re < 4000\n• Turbulento Re > 4000\n\nLaminar Re < 2000 \u2192 Última pesquisa\nTurbulento Re > 2000\n\nProjeto dos canais.\n\n1) Retorno dos projetos recomendados de enchentes\nT = 100 anos e para escoar T = 15 anos.\n2) Número de produtos < 0.86 para manejáveis e\n1.13 para outros devido a instabilidade do\ngrossamento crítico.\n3) Não esquecer a boa livre.\n4) Poder dimensionar no caso de existir comporta\nhidráulica.\n5) Método de cálculo recomendado é a tensão trativa\n e velocidade máxima. RH = A\n(8+4) \u00b7 V e\nP = 412 \u00b7 22 + 12\n\nb = 4 \u00b7 4\nC1 = 0.96\nC2 = 0.76\n\nS = 0.002 m/m\n9800 N/m³\n\nF ponto = m \u00b7 R H \u00b7 S \u2192 F ponto = 9800 \u00b7 0.7 \u00b7 0.002 \u00b7 0.96\n\nF ponto = 13.72 N/m²\n\nF tanques = 9800 \u00b7 0.7 \u00b7 0.002 \u00b7 0.76 \u2192 V_f tanques = 10.93 N/m²
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