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Método do Comprimento Equivalente
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Método do Comprimento Equivalente
Método do Comprimento Equivalente
Exercício 1 – Qual a potência teórica da bomba para a instalação esquematizada a seguir, 
considerando-se que a vazão de água transportada é de 10 m3 /h? 
Exercício 2 – Calcule o comprimento equivalente dos trechos a seguir. (tub de aço, 2” na 
entrada e 1” na saída).
Qual a potência da bomba?
Exercício 3 – Calcule o comprimento equivalente dos trechos a seguir. (tub de aço) 
O sistema tem um tubo de diâmetro nominal de 1 ½”
Exercício 4 – Calcular a potência da bomba para elevação da água até o reservatório superior.
Considere a velocidade do fluido no ponto 2 como sendo 5m/s.
Exercício 5 – Na instalação da figura, a máquina M2 fornece ao fluido uma energia por unidade de
peso de 30 m e a perda de carga total do sistema é 15 m.
Determinar:
a) a potência da máquina M1 sendo ηΜ1 = 0,8;
b) a pressão na seção (2);
c) a perda de carga no trecho (2)-(5) da instalação.
Dados: Q = 20 L/s; γ= 104 N/m³; g = 10 m/s²; A = 10 cm² (área da seção dos tubos).
Exercício 6 – Qual a perda de carga em 100 m de tubo liso de PVC de 32 mm de diâmetro por 
onde escoa água a uma velocidade de 2 m/s?
Exercício 7 – A figura está num plano vertical. Calcular a perda de carga que deve ser
introduzida pela válvula ‘V’ da figura para que a vazão se distribua igualmente nos dois ramais,
cujos diâmetros são iguais. Dados: D = 5 cm; γH20 = 104 N/m³; par = 0,2 MPa; Q = 10 L/s;
Hp0-1 =2m; Hp1-2-3 = O;Hp2-3=3 m; Hp4-5 = 3 m; Hp6-7 = 2 m.
Exercício 8 – Calcular a Perda de Carga DP da instalação hidráulica, de um sistema aberto,
construída com tubo de aço galvanizado novo, que deve transportar uma vazão de água de Q
= 30 m³/h.

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