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Problemas de Hidráulica

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Para o sistema abaixo calcule a perda de carga total no sistema. O sistema abaixo transporta uma vazão Q = 1,0 l/s, e o diâmetro da instalação e o diâmetro da instalação é 50mm. Utilizar a fórmula de Hazen Williams (C = 140)
O comprimento equivalente das peças para diâmetro de 50mm são :
- Entrada de borda = 0,30m
- Cotovelo = 0,80m
- A cota do NA (Nível de Água) = 2,00m 
Dados A = 1,20 m
           B = 2,50 m
           C = 0,30 m
           D = 1,00 m
	
	
	Perda de Carga Total = 0,053m
	
	
	Perda de Carga Total = 2,47m
	
	
	Perda de Carga Total = 1,56m
	
	
	Perda de Carga Total = 0,022m
	
	
	Perda de Carga Total = 8,59m
	Em uma instala‹o hidr‡ulica de di‰metro interno igual a 125mm, escoa ‡gua fria a uma vaz‹o de 20l/s. Determine a perda de carga unit‡ria (a cada metro da instala‹o) neste trecho. Adotar o Coeficiente de Hazzen-Willians = 110
	
	
	-0,268
	
	
	0,032
	
	
	0,822
	
	
	1,052
	
	
	0,592
	Sabendo que a vazão de água no trecho do Reservatório até o ponto A, é de 10 l/s, com uma extensão de 380 metros. O trecho entre os pontos A e B tem uma vazão de 7 l/s e uma extensão de 230 metros. Sabendo que a Cota do nível d´água no reservatório é correspondente a 422,00 metros, que a Cota Piezométrica no ponto A é igual a 404,17, diâmetro do trecho AB é de 75 mm,  que a cota do terreno no ponto B é igual a 370 metros e o coeficiente de Hazzen Willians Willians (C) = 140. Determine a pressão disponível no ponto B.
 
	
	
	Pressão Disponível = 15,48 mca
	
	
	Pressão Disponível = 10,45 m.c.a
	
	
	Pressão Disponível = 21,48 m.c.a
	
	
	Pressão Disponível = 26,05 mca 
	
	
	Pressão Disponível = 21,25 mca
	(CÑd. De Cadastro: 32862.00064) Determine a vazÜo para uma adutora de diametro igual a D = 200mm e extensao igual a L = 730 m, sendo a sua origem em um reservatorio de abastecimento com NÕvel de agua NA = 366m. O ponto final da adutora esta localizado na cota 325 e tem uma pressao disponÕvel neste ponto igual a PD = 8mca (metros de coluna de àgua). Adotar coeficiente de Hazzen Williams (C) = 100.
	
	
	0,1346
	
	
	0,0756
	
	
	0,1076
	
	
	
	
	
	0,0906
	C—d. De Cadastro: 7785.000338) Uma estacao elevatoria transporta uma vazao de Q=80 l/s de agua a um desnivel geometrico de Hg=14m. Sabendo que no sistema a perda de carga e de 10 mca e que o rendimento do sistema e de 78 %, determine a potencia da bomba que deve ser instalado no sistema ? Dado Y= 10.000 N/m3 (Peso Especifico da çgua).
	
	
	25615,38
	
	
	19615,38
	
	
	24615,38
	
	
	26965,38
	
	
	22115,38
	Marque a alternativa verdadeira em relação ao gráfico apresentado na figura, a seguir.
	
	
	A altura manométrica para este sistema em funcionamento é aproximadamente igual a 40 metros.
	
	
	A altura manométrica para este sistema em funcionamento é aproximadamente igual a 20 metros. 
	
	
	Vazão de funcionamento do sistema é igual a 1.000 l/min. 
	
	
	O ponto de cruzamento entre a curva do sistema e a curva da bomba, representa a máxima eficiência que o sistema pode funcionar.
	
	
	A vazão de funcionamento do sistema é aproximadamente igual a 3.000 l/min.
	
Uma instalação de bombeamento recalca 6 m³/h de água. Dado a perda de carga na sucção = 0,40m, nível d´água no Reservatório de sucção = 50,00m, Pressão de Vapor do líquido = 0,24 mca, Cota de Instalação da Bomba = 52,00m, Pressão atmosférica do local = 10,00 m e NPSH requerido = 5,50m Determine se no sistema descrito anteriormente,  ocorre ou não o Fenômeno Cavitação durante o seu funcionamento e marque a alternativa correta.
	
	
	Não ocorre o fenômeno da cavitação pois NPSH requerido < NPSHA Disponível
	
	
	Ocorre o fenômeno da cavitação pois NPSH requerido > NPSHA Disponível
	
	
	Ocorre o fenômeno da cavitação pois NPSH requerido <  NPSHA Disponível
	
	
	Não ocorre o fenômeno da cavitação pois NPSH requerido > NPSHA Disponível
	
	
	Ocorre o fenômeno da cavitação pois NPSH requerido = NPSHA Disponível
	(C—d. De Cadastro: 20635.000283) Determine o maximo NPSH requerido da bomba para nao ocorrer cavitacao para uma instalacao recalcar uma vazao de 6,0 m3/h de agua. Dado a perda de carga na succao = 0,54 mca, nivel da agua no reservatorio de succao = 602, pressao de vapor do liquido Pv = 0,24 mca, cota de instalacao da bomba = 602 m e Pressao Atmosferica no local = 10,2mca.
	
	
	9,42
	
	
	11,42
	
	
	8,42
	
	
	12,42
	
	
	12,92
	Em um canal com largura de 2 metros, ocorre um escoamento a uma velocidade de 1 m/s e uma vazão de 6,00 m³/s. Se o canal tiver uma redução na  largura de modo que a  velocidade passar a ser de 1,3 m/s, qual será altura da lamina de água na seção reduzida ? (Desprezar as perdas de carga)
	
	
	Y2 = 0,56M
	
	
	Y2 = 5,87m
	
	
	Y2 = 2,97m
	
	
	Y2=4,87m
	
	
	Y2=1,58m
	(C—d. De Cadastro: 7548.000224) Um canal de formato retangular de base igual a B=3,2m e altura igual a H=2m, coeficiente de rugosidade de maning igual a n=0,014 e declividade igual a I=0,012m/m. Qual e a sua velocidade de escoamento ?
	
	
	7,234
	
	
	5,934
	
	
	9,434
	
	
	5,334
	
	
	8,934
Um canal retangular de base igual b = 2,00m e altura d´água de 1,00m, transporta uma vazão de 5,00m³/s e sofre uma elevação de fundo (degrau) com 0,4m de altura. Verifique se ocorrerá um ressalto hidráulico no degrau e marque a alternativa verdadeira.
	
	Ocorrerá ressalto hidráulico pois o escoamento a jusante do degrau é subcrítico
	
	Ocorrerá ressalto hidráulico pois o escoamento a montante do degrau é crítico
	
	Ocorrerá ressalto hidráulico pois o escoamento a montante do degrau é supercrítico
	
	Não ocorrerá ressalto hidráulico pois o escoamento a montante do degrau é supercrítico
	
	Não ocorrerá ressalto hidráulico pois o escoamento a montante do degrau é subcrítico
Das alternativas abaixo, assinale a alternativa correta com relação ao escoamento em canais.
	
	  A vazão é inversamente proporcional à declividade.
	
	Podemos afirmar que se aumentar o valor do coeficiente de rugosidade de maning de uma canal, a capacidade de escoamento do canal aumentará
	
	A alteração no valor do perímetro molhado não altera o valor da vazão de um canal
	
	Raio Hidráulico é relação entre raio da seção de escoamento e o coeficiente de rugosidade de maning
	
	A vazão é diretamente proporcional à velocidade

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