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HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS AULA 8 Exercício 1 Determine a diferença de altura entre 1 e 2 sabendo que ΔH 2 m p1 γ 10mca e p2 γ 13 mca Resp z1z250m Roteiro 1 aplicar Bernoulli nos dois pontos 2 tubo continuo com mesmo diâmetro e vazão 3 substituir todos os valores HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS AULA 8 Exercício 2 No esquema a seguir a água flui de um reservatório para um aspersor O aspersor funciona com uma pressão de 3 kgfcm² e vazão de 5 m³h A tubulação tem 25 mm de diâmetro Determine a perda de carga entre os pontos A e B Considere 1 kgfcm² 10000 kgfm² g981 ms² γagua 1000 kgfm³ Resp ΔH196m Roteiro 1 aplicar Bernoulli nos dois pontos 2 QvA e AπD²4 3 lembrar que 1kgfcm² 10mca 4 lembrar que pressão e velocidade zeram no reservatório 5 substituir valores HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS AULA 8 Exercício 3 Um reservatório está sendo alimentado diretamente de uma represa como mostra a figura abaixo com vazão de 200 Ls por uma tubulação de 750m e com 400 mm de diâmetro Determine o nível da água no reservatório 2 sabendose que o nível da água da represa está na cota 50m O coeficiente de atrito da tubulação é de 00409 Resp NA2401m Roteiro 1 lembrar que ΔH é diferença de nível dos reservatórios 2 Usar fórmula de DarcyWeisback 3 NA1NA2 ΔH Atenção nas conversões de unidades HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS AULA 8 Exercício 7 Calcular a perda de carga devida ao escoamento de 225Ls de um óleo com vóleo00001756m²s de uma canalização de aço de 150 mm de diâmetro e 25 km de extensão Resp ΔH8221m Roteiro 1 Calcular Reynolds 2 Calcular f de acordo com o regime de escoamento 3 QvA e AπD²4 4 Usar fórmula de DarcyWeisback Atenção nas conversões de unidades HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS Exercício 11 Uma instalação em paralelo é composta pelos seguintes trechos Trecho Lm Dmm 1 50 100 2 655 150 3 25 75 Encontre uma tubulação equivalente com diâmetro de 125 mm utilizando a Fórmula UniversalRespLeq 2541m Roteiro 1 converter unidades 2 Usar fórmula com todos os cortes fórmula final simplificada com retângulo vermelho do slide 9 Darcy HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS AULA 9 REV LISTA Exercício 8 Uma estação de bombeamento eleva 144 m³h de água para um reservatório através de uma tubulação de ferro fundido C130 com 2 km de comprimento e 200 mm de diâmetro Determine a perda de carga total Utilize o método direto Peças especiais na tubulação 1 registro de gaveta k02 1 válvula de retenção k25 2 curvas de 90 k04 e 3 curvas de 45 k02 Resp ΔH1753m Roteiro 1 converter unidades 2 QvA e AπD²4 para conseguir v 3 Usar HazenWilliams aula passada para ΔH 4 Usar método direto para a soma dos Δh 5 somar ΔH com Δh HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS AULA 8 Exercício 4 Calcular o diâmetro de uma tubulação de aço usada C90 com 3 km de extensão que veicula uma vazão de 250 Ls com uma perda de carga de 51 m Resp D04m Roteiro 1 lembrar que ΔHJL 2 Usar fórmula de HazenWilliams já com o L para ter o ΔH na fórmula 3 Isolar o D Atenção nas conversões de unidades HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS AULA 8 Exercício 5 Calcular a vazão que escoa por um conduto de ferro fundido usado C90 de 200 mm de diâmetro desde um reservatório na cota 200 m até outro reservatório na cota 0 O comprimento do conduto é de 10000 m Resp Q0044m³s Roteiro 1 lembrar que ΔHJL 2 Usar fórmula de HazenWilliams já com o L para ter o ΔH na fórmula 3 Isolar o Q Atenção nas conversões de unidades HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS AULA 8 Exercício 6 Desejase transportar 1130 Ls de água com a velocidade de 1 ms em uma tubulação de 500 m de comprimento com C100 Calcule a perda de carga Resp ΔH055m Roteiro 1 lembrar que ΔHJL 2 QvA e AπD²4 3 Usar fórmula de HazenWilliams já com o L para ter o ΔH na fórmula Atenção nas conversões de unidades HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS AULA 9 REV LISTA Exercício 9 Para a fórmula de FairWhippleHsiao qual a cota z da figura abaixo para que escoe uma vazão de 20 Ls pela válvula de descarga A tubulação é de aço galvanizado de 40 mm de diâmetro e contém as seguintes peças entrada normal 1 Leq05m registro de globo 2 Leq134m cotovelo raio curto 90 3 Leq14m Resp z112m Roteiro 0 converter unidades 1 somar todos os Leq de todas as peças e conexões 2 somar todos os trechos de l 3 somar Leq l para ter o Lv 4 ΔH Lv J 5 usar a fórmula de J ao lado para ter o ΔH 6 ΔH 050515Z HIDRÁULICA DE CONDUTOS FORÇADOS AULA 9 REV LISTA Exercício 10 Uma canalização de ferro dúctil C100 com 18 km de comprimento e 300 mm de diâmetro está descarregando em um reservatório 60 Ls Calcule a perda de carga total considerando a entrada k05 e saída da canalização k10 2 curvas de 90 k04 2 curvas de 45 k02 e 2 registros de gaveta aberta k02 Resp ΔH75m Roteiro 1 converter unidades 2 QvA e AπD²4 para conseguir v 3 Usar HazenWilliams aula passada para ΔH 4 Usar método direto para a soma dos Δh 5 somar ΔH com Δh
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