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Avaliação II - Hidraúlica uniasselvi

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GRITO | Avaliação II - Individual (Cod.:826521) 
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Acertos/Erros9/1 
Nota9,00 
1 Sabe-se da importância do entendimento sobre os regimes de escoamento em tubulações para o 
correto dimensionamento de instalações hidráulicas e prediais. Uma das fórmulas desenvolvidas para 
auxiliar nesse dimensionamento é a fórmula de Hazen-Willians. De acordo com o seu conhecimento 
sobre a fórmula de Hazen-Williams, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
( ) A fórmula de Hazen-Williams pode ser utilizada para análise de adutoras, sistemas de recalque e 
redes de distribuição de água. 
( ) A fórmula de Hazen-Williams considera o diâmetro do conduto, o comprimento da tubulação, a 
vazão e o efeito viscoso do líquido, independentemente do número de Reynolds. 
( ) Os valores de C, presentes na forma de Hazen-Williams, são em função do material dos tubos e do 
tempo de uso. 
( ) A fórmula de Hazen-Williams possui restrição de aplicação em função do material do conduto. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A 
F - V - F - V. 
B 
F - F - V - F. 
C 
V - V - V - F. 
D 
V - F - V - F. 
2 Comprimento de escala do campo de escoamento, espessura da camada-limite, diâmetro da tubulação, 
média espacial da velocidade e viscosidade cinemática são parâmetros que podem servir como 
ferramentas para determinar o regime de escoamento. Podemos reduzir todos esses parâmetros a um só, 
o qual o chamamos de “número de Reynolds”, em homenagem a Osborne Reynolds (1842 -1912). Sobre o 
número de Reynolds, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
( ) O número de Reynolds é relativamente pequeno no regime de escoamento turbulento. 
( ) O número de Reynolds é relativamente grande no regime de escoamento laminar. 
( ) O número de Reynolds é grande no escoamento turbulento. 
( ) O número de Reynolds crítico é um número acima do qual o escoamento laminar primário deixa de 
existir 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A 
V - F - V - F. 
B 
V - F - F - F. 
C 
F - F - V - V. 
D 
F - V - F - V. 
3 O ábaco de Moody surgiu por meio de um experimento realizado por J. Nikuradse. Ele representa 
graficamente o fator de atrito, levando em conta a rugosidade relativa e o número de Reynolds. Esse 
experimento levou o pesquisador a algumas constatações relacio nadas aos regimes de escoamento. 
Sobre essas constatações dos regimes de escoamento, analise as sentenças a seguir: 
I- Quanto maior for o número de Reynolds, mais delgada é a subcamada laminar, e as flutuações de 
velocidade serão maiores, ocorrendo maior penetração da turbulência. 
II- O escoamento é laminar com número de Reynolds acima de 2300, sendo completamente dependente 
da rugosidade dos tubos. 
III- Zona de transição é uma região em que o coeficiente de atrito não varia com o número de Reynolds. 
IV- Zona de transição é uma região em que o coeficiente de atrito varia com o número de Reynolds. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
As sentenças I e III estão corretas. 
B 
As sentenças I, II e IV estão corretas. 
C 
As sentenças I e IV estão corretas. 
D 
Somente a sentença II está correta. 
4 Um escoamento viscoso pode ser classificado como laminar ou turbulento. As razões pelas quais o 
escoamento pode ser laminar ou turbulento têm relação com o que ocorre a uma pequena perturbação 
do escoamento, uma perturbação dos componentes de velocidade. Sobre os tipos de escoamentos, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
( ) Em um escoamento turbulento, o fluido escoa sem nenhuma mistura significativa entre partículas 
vizinhas do fluido. 
( ) Se um corante fosse injetado em um escoamento laminar, ele não se misturaria com o fluido vizinho. 
( ) Em um escoamento turbulento, os movimentos do fluido não variam, de modo que as quantidades, 
assim como a velocidade e a pressão, não mostram variação com as coordenadas de tempo e espaço. 
( ) Um corante injetado em um escoamento turbulento se misturaria imediatamente pela ação das 
partículas do fluido, em movimento aleatório. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A 
V - F - V - F. 
B 
F - V - F - V. 
C 
V - V - F - V. 
D 
F - V - F - F. 
5 Em um texto com data de 1738, a equação de Bernoulli foi descrita pela primeira vez pelo matemático 
suíço Daniel Bernoulli (1700-1782) e, posteriormente, em 1755, foi derivada em formato de equação por 
Leonhard Euler (1707-1783). Essa equação pode ser entendida como um balanço da energia mecânica. 
Quanto aos termos da equação de Bernoulli e suas respectivas denominações, associe os itens, utilizando 
o código a seguir: 
I- P/γ. 
II- z 
III- v^2/2g 
IV- ΔH 
( ) Perda de carga ou perda de energia. 
( ) Energia de carga ou de pressão. 
( ) Carga de posição (energia potencial de posição em relação a um plano horizontal de referência). 
( ) Energia ou carga cinética. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A 
I - III - IV - II. 
B 
II - IV - III - I. 
C 
III - II - I - IV. 
D 
IV - I - II - III. 
6 A perda de carga pode ser entendida como a energia perdida quando um fluido escoa de um ponto a 
outro, dentro de uma tubulação, em determinada instalação hidráulica. Ainda, as perdas de carga podem 
ser classificadas em perda de carga distribuída ou perda de carga localizada. Sobre as perdas de carga, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
( ) As perdas de carga distribuídas são em função do uso de acessórios especia is ao longo da tubulação 
ou demais particularidades de uma instalação. 
( ) As perdas de carga distribuídas são em função do atrito do fluido com as paredes do conduto. 
( ) As perdas de carga localizadas são em função do atrito do fluido com as parede s do conduto. 
( ) As perdas de carga localizadas são em função do uso de acessórios especiais ao longo da tubulação 
ou demais particularidades de uma instalação. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A 
V - F - V - F. 
B 
F - V - F - F. 
C 
F - F - V - V. 
D 
F - V - F - V. 
7 A equação de Hazen-Williams, por se tratar de uma equação empírica, deve assumir algumas 
premissas. Estas precisam ser atendidas para que os resultados estejam dentro do intervalo de confiança, 
determinados pelos estatísticos que a desenvolveram. Com base nas recomendações para a utilização da 
fórmula de Hazen-Williams, analise as sentenças a seguir: 
I- Não é aplicada para um escoamento turbulento de transição. 
II- A água deve estar a uma temperatura próxima de 20 °C, para que não se considere o efeito viscoso. 
III- Em geral, é aplicável para condutos abaixo dos 50 mm. 
IV- É aplicável em redes de distribuição de água, adutoras e sistemas de recalque. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
As sentenças I e III estão corretas. 
B 
As sentenças I e II estão corretas. 
C 
As sentenças III e IV estão corretas. 
D 
As sentenças II e IV estão corretas. 
8 A fórmula de Hazen-Williams permite que, de posse de alguns dados, consigamos obter varáveis, como 
o comprimento da tubulação, o diâmetro e a vazão. Em um conduto de ferro -fundido novo, de 200 mm de 
diâmetro, a pressão em A é de 2,4 kgf/cm2 e, no ponto B, é de 1,8 kgf/cm2. O ponto B está situado a uma 
distância de 1000 m do ponto A e mais elevado 1,4 em relação a ele. 
Quanto à vazão que escoa por esse conduto, utilizando a fórmula de Hazen-Williams, assinale a 
alternativa CORRETA: 
A 
0,29 m3/s. 
B 
0,045 m3/s. 
C 
0,066 m3/s. 
D 
0,029 m3/s. 
9 Apesar da fórmula de Hazen-Williams ser bem popular entre os projetistas, deve ser utilizada com 
bastante cautela. Quando existir certa rigorosidade com relação às perdas de carga ou se houver dúvidas 
sobre o tipo de escoamento turbulento, o ideal é que se utilize a equação universal ou equação de Darcy-
Weisbach. De acordo com o seu conhecimento sobre a fórmula de Hazen-Williams, analise as sentençasa 
seguir: 
I- Pode-se utilizar a fórmula de Hazen-Williams para valores de C inferiores a 120 e elevados números de 
Reynolds. 
II- Para valores de C inferiores a 120 e elevados números de Reynolds, a fórmula de Hazen -Williams é 
inadequada. 
III- O coeficiente de rugosidade C independe do diâmetro e é afetado pelo grau de turbulência. 
IV- O coeficiente de rugosidade C não é afetado pelo grau de turbulência. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
As sentenças I e II estão corretas. 
B 
As sentenças II, III e IV estão corretas. 
C 
Somente a sentença III está correta. 
D 
Somente a sentença II está correta. 
 
10 O experimento realizado por Osbourne Reynolds, em 1883, permitiu que fosse verificado 
determinado regime de escoamento. Quando o número de Reynolds (Re) fosse superior a 4000, o regime 
se apresentava turbulento; quando fosse inferior a 2000, o regime era laminar. Assim, supo nha que 
determinado fluido apresenta densidade igual a 0,93, viscosidade igual a 0,2 N.s/m 2 e escoa em um tudo 
de 150 mm com velocidade média igual a 2 m/s. 
Quanto ao número de Reynolds para essa situação, assinale a alternativa CORRETA: 
A 
1134. 
B 
1216. 
C 
1395. 
D 
2478.

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