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CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFG Disciplina: Hidráulica 1 Docente: Luísa Magalhães Araújo Turma: A Semestre: ________ Discentes: __________________________________________________________ Lista 1 1. O que diferencia a hidrostática da hidrodinâmica no estudo dos fluidos? 2. Diferencie Fluido Perfeito de Fluido Real. 3. Apresente os tipos de escoamento que podem ser identificados considerando as variáveis: espaço e tempo. 4. Quais as diferenças entre Regime Laminar e Regime Turbulento? 5. Em que diferem os escoamentos Forçado e Livre? 6. Em que consistiu o experimento de Reynolds? Quais seus resultados? 7. Quantas e quais são as regiões ou zonas identificadas para o escoamento em tubos artificialmente rugosos identificadas por Nikuradse? 8. Conceitue o Princípio da Continuidade. 9. Conceitue o Princípio da Conservação da Energia. Quais as formas de energia que se considera no escoamento hidrodinâmico? 10. Quando ocorre e o que influencia na perda de carga? Em situações práticas o que ela representa e como pode ser detectada/medida? 11. Você conhece alguma forma de representação esquemática (gráfica) da energia total e suas parcelas existentes durante o escoamento de um fluido? Apresente essa representação quando se trata do escoamento de um fluido perfeito e de um fluido real. 12. Dada a situação abaixo, determine a pressão nos pontos A, 1 e 2 e a diferença de pressão existente entre cada um deles, sabendo que: h1 = 0,45m h2 = 50cm γ1= 1kg/l γ2= 13,6kg/l 13. O que é perda de carga? Conceitue os tipos que você conhece. 14. De acordo com o Princípio da Continuidade, em uma tubulação, uma seção possui área de 40cm² e o fluxo tem velocidade de 2,0m/s. Se em outra seção o diâmetro é de 40cm, qual a velocidade do fluxo nesse ponto? Sabendo que a vazão nessa tubulação é constante, calcule-a. 15. Sabe-se que a pressão no ponto A equivale a 15 m.c.a, a velocidade no ponto A corresponde a 0,6m/s e que os diâmetros das seções A e B equivalem, respectivamente, a 250mm e 200mm. Considerando o escoamento de um fluido perfeito, onde a energia total permanece constante entre os pontos A e B, determine a vazão na tubulação e a pressão no ponto B. 16. Num trecho de uma tubulação instalada na horizontal com 150 metros de comprimento e diâmetro de 200mm, transporta água que flui a uma vazão de 200m³/h. No ponto A existe um manômetro instalado que indica 10 m.c.a. Considerando que o coeficiente C de Hazen-Williams para a tubulação é de 100, qual a pressão indicada no manômetro do ponto B e a velocidade média da água no tubo? 17. A figura a seguir esquematiza um sistema de abastecimento de água, constituído por um reservatório principal com nível d’água constante na cota 812,00m e, por um reservatório de sobras que complementa a vazão de entrada na rede, nas horas de aumento de consumo, com nível d’água na cota de 800,00m. No ponto B (localizado entre os pontos A e C), na cota 760,00m, inicia-se a rede de distribuição. Analisando a linha piezométrica, qual o valor da vazão de entrada na rede, QB? Determine a carga de pressão disponível em B. O material das adutoras é aço soldado novo (C= 130). Desconsidere as cargas cinéticas nas duas tubulações. 18. Um reservatório alimenta uma tubulação de PVC com 200mm de diâmetro, conforme apresentado. Deve-se determinar a vazão de descarga, sabendo que o fator de atrito do PVC é de 0,024 e os comprimentos equivalentes da entrada normal, do cotovelo de 90° e da saída livre são, respectivamente, de 3,5; 5,5; 6,0. 19. Um reservatório cujo nível da água situa-se na cota 1920m alimenta uma canalização de tubos de ferro fundido novo (ε=0,026mm, f = 0,03) com diâmetro de 250mm e comprimento de 2500m. Calcule a vazão e a pressão no ponto E de cota de 1750m, distante 1500m do reservatório, sabendo-se que a descarga se faz livremente na cota 1720m. 20. Na figura abaixo PA= 74m.c.a e para todos os tubos f= 0,023. a) Qual a pressão em B, desprezando-se as perdas de carga locais? b) Qual a vazão em cada ramal? Sendo que: D1 = 300mm D2=450mm L1 = 600m L2=475m
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