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CAPITULO_2_ESTÁTICA

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Fenômenos de Transporte 
Capítulo 2 - ESTÁTICA 
A ausência de movimento elimina os efeitos tangenciais e 
consequentemente a presença de tensões de cisalhamento. A presença 
exclusiva de efeitos normais faz com que o objetivo deste capítulo seja o 
estudo da pressão. Neste capítulo serão vistos os seguintes itens: 
unidades de pressão, instrumentos de medição de pressão (manometria), 
escalas de pressão efetiva, pressão atmosférica e pressão absoluta. Leis 
da hidrostática como os Princípios de Pascal e de Stevin. O conceito de 
carga de pressão, equação manométrica e o efeito das pressões em 
superfícies submersas. 
 
FLUIDOESTÁTICA 
 A equação fundamental da Fluido-Estática também pode ser 
definida em função do peso específico do líquido, ficando assim o 
enunciado: 
 A diferença de pressão p entre dois pontos no interior de 
uma massa fluida, incompressível e em equilíbrio estático, é igual ao 
produto de seu peso específico pela diferença h de cotas entres 
esses pontos 
h 
1 
2 
h2 
h1 
p h
FLUIDOESTÁTICA 
FORÇA é qualquer causa capaz de realizar trabalho. PRESSÃO: "A Pressão 
exercida em um ponto qualquer de um fluido em repouso transmite-se 
integralmente a todos os pontos do fluido e atua perpendicularmente contra as 
paredes do recipiente que o contém“. 
Princípio de Pascal 
Joseph Bramah, veio a utilizar a descoberta de Pascal para desenvolver uma 
prensa hidráulica. Bramah, concluiu que, se uma força moderada aplicada a 
uma pequena área produz proporcionalmente, uma força maior numa área 
maior, o único limite à força de uma máquina seria a área em que se aplicasse a 
pressão. 
Princípio da Alavanca hidráulica – Multiplicador de força 
Dois êmbolos de diâmetros diferentes são unidos entre si por uma haste. 
Atuando-se com a pressão P1 sobre a área A1, temos no êmbolo maior a força 
F1. A força F1 é transmitida pela haste ao êmbolo menor. Essa força age sobre a 
superfície A2 e provoca a pressão P2. Eliminando o atrito, teremos: 
Princípio multiplicador de pressão 
P(ABS) = Patm + P Efetiva 
Dispositivos para medição de pressão 
Manômetro de bourdon 
Se os tubos estiverem abertos, o nível será o mesmo nas extremidades pelo 
princípio de vasos comunicantes, como pode ser visto abaixo. O nível de 
mercúrio é igual em ambos os lados, pois está submetido a mesma pressão 
atmosférica. 
Dispositivos para medição de pressão 
Esta medida pode ser feita por: 
 
a) Altura de uma coluna de líquido; 
b) Deformação e deslocamento de um sensor mecânico; 
c) Deformação e deslocamento de um sensor elétrico. 
 
Os manômetros de líquido são tubos transparentes e recurvados, geralmente em 
forma de U ou de duplo U (um deles invertido). 
 
 
Definição de Manômetro 
 
O manômetro é o instrumento utilizado na mecânica dos fluidos para se 
efetuar a medição da pressão, no setor industrial existem diversos tipos e 
aplicações para os manômetros. 
Manômetros para uso geral: 
Recomendo para compressores de ar, equipamentos pneumáticos, linhas de ar, 
de gases, de líquidos e instalações em geral. São também aplicados como 
componentes de quase todos os tipos de equipamentos industriais. 
 
Manômetros com glicerina: 
 permitem ajuste (calibração) e tem líquido amortecedor (glicerina ou silicone). 
Adaptam-se especialmente às instalações submetidas a vibrações ou pulsações 
da linha quando preenchida com líquido amortecedor. 
 
 Manômetros especiais : 
 construção em aço inoxidável inoxidável para aplicações nas indústrias 
petroquímicas, papel e celulose, alimentares, nos produtos corrosivos, nas 
usinas e outras que exijam durabilidade, precisão e qualidade. 
 
Dispositivos para medição de pressão 
tipo strain gauge - Piezo-resistivo – célula de carga 
 A faixa de aplicação deste sensor varia de 2” de H2O a 200.000 psi, e sua 
precisão gira em torno de 0,1% a 2% do fim de escala. 
Dispositivos para medição de pressão 
tipo strain gauge ou célula de carga 
 Aplicação na construção civil (pontes, vigas de sustentação e junta de dilatação, 
Balanças eletônicas,manômetros, ensaios mecânicos, e diversos outros.

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