Buscar

HIDROMETRIA (Condutos Forçados)

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

1 
���������	��
�����	�
��
�	��	�
���	
������������
��
����������
����������������	
��
��
������������
�����
�������
������
�������
�����
 ����!
���"���
��
�����
 
AULA PRÁTICA – 7 
HIDROMETRIA (Condutos Forçados) 
 
2) APLICADOS A CONDUTOS FORÇADOS (Tubulações) 
 
 
a) MÉTODO DIRETO 
→→→→ Volumétrico 
→→→→ Gravimétrico ( Alta precisão, usado como calibração 
de outros métodos). 
 
Utilização: Pequenas vazões (Q ≤ 10 L/s) 
 
 
 
b) MÉTODO DO VENTURI ( Venturímetro) 
 
É um medidor “diferencial” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•••• 1 •••• 2 Q → 
∆h 
h1 
h2 
hhhPP ∆=−=− 2121
γγ
 
 
 2 
Ou: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EQUAÇÃO GERAL: 
 
1
**48,3
4
21
2
−�
�
�
�
�
�
−
=
d
D
PP
DCdQ γγ 
 
Unidades: Q = m3/s 
 D e d = metros 
 
 
 = metros 
 
 
 
 
Para o VENTURI Instalado no Laboratório de Hidráulica-UFLA: 
 
 
D = 31,75 mm ( 0,03175 m) ; d = 15 mm (0,015 m) ; 
 
Cd = 0,98 
 
 portanto: 
 
 hQ ∆= *000231,0*98,0*48,3 
 
 hQ ∆= *000787,0 
•••• 1 •••• 2 Q → 
 h 
x 
��
�
�
��
�
�
−=− 1. 121
γ
γ
γγ
hPP 
Neste caso: 
hhhPP ∆=−=− 2121
γγ
 
 
 3 
c) MÉTODO DO ORIFÍCIO ( Diafragma ) 
 
Medidor Diferencial 
 
Obs.: O diâmetro do orifício deve ser da ordem de 30% a 80% do diâmetro do 
tubo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUAÇÃO GERAL: 
 
1
**48,3
4
21
2
−�
�
�
�
�
�
−
=
d
D
PP
DCdQ γγ 
 
Para o DIAFRAGMA (ORIFÍCIO) Instalado no Laboratório de Hidráulica-UFLA: 
 
D = 31,75 mm ( 0,03175 m) ; d = 20 mm (0,020 m) ; 
 
Cd = 0,63 
 
 portanto: 
 
 hQ ∆= *000436,0*63,0*48,3 
 
 hQ ∆= *000955,0 
 
EXEMPLO: Calcular a Vazão utilizando o DIAFRAGMA, quando o valor de 
∆∆∆∆h = 10 cm . 
 10,0*000955,0=Q 
 Q = 0,00030 m3/s ou Q = 0,30 L/s 
Q → 
•••• 1 •••• 2 d D 
h1 
h2 
∆h 
D
 D/2 
 
 4 
 
d) ROTÂMETRO ( Medidor de área variável) 
 
Obs.: O rotâmetro deve ser instalado sempre em tubulações na vertical e com 
fluxo ascendente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) MEDIDOR ELETRÔNICO DE PÁS 
 
Leitura da Vazão: direta (Digital). 
 
 Vazão: L/s ou m3/h ou GPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q → 
L/min 
Q →

Outros materiais