Buscar

Lista 1 - Máquina de Fluídos

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 4 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

3.2: A vazão volumétrica de água numa bomba centrífuga que opera a 1750 rpm é 0,0883 m3/s. O rotor 
apresenta pás com alturas, b, uniformes e iguais a 50,8 mm, r4 = 48,3mm; r5 = 177,8mm; e ângulo de 
saída da pá, β5 = 23o. Admita que o escoamento no rotor seja ideal e que a componente tangencial da 
velocidade absoluta, cu,4 , da água entrando na pá é nula (α4 = 90o). Determine: 
a) A componente tangencial da velocidade na saída do rotor, cu,5 
b) A carga (ideal) adicionada ao escoamento, Ht 
c) A potência do eixo, W, transferida ao fluido. 
 
3.3: Calcule a altura de elevação de uma bomba centrífuga, H, com n = 1500 rpm, α4 = 48o; α5 = 23o; D4 
= 0,12 m; D5 = 0,3 m; c4 = 8,9 m/s; c5 = 21,2 m/s. Se a tubulação de recalque tem diâmetro igual a 0,1 m 
e o peso específico do fluido é 9810 N/m3, calcule a potência teórica de acionamento deste equipamento. 
Considere g = 9,81 m/s2.

Continue navegando