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2aAvaliaçãoMecânica dos Fluísos1

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2ª AVALIAÇÃO MECÂNICA DOS FLUÍDOS 1 DATA:08/04/2021 
 
Aluna(o)________________________________________________Código______________ 
 
Orientações: Escolha 5 das 6 questões propostas. Após resolver as questões, escaneie ou tire fotos 
das folhas com as respostas e envie para o e-mail: mecflulnd@gmail.com. Verifique se está legível. 
1. (valor 2.0) Ar, a 20oC, escoa em um dispositivo como na figura abaixo, e é lançando na atmosfera 
em B. Se a vazão volumétrica em A é igual a (400+dois últimos números do código de matrícula, em 
L/s, Exemplo: 1814356 =>400+56 = 456 L/s), determine a pressão na seção A. Considere a perda 
de carga entre A e B igual a 10 metros de coluna de ar e o fluído incompressível com ρar = 1,2 kg/m3. 
Desconsidere o coeficiente cinético de Coriolis. 
 
2. (valor 2,0) Dado o tubo de Venturi da figura, determine a vazão volumétrica da água, sabendo-se 
que h é igual a (10 + o último número do código de matrícula, em mm Hg. Exemplo: 1814356 =>10+6 
= 16 mm de mercúrio) e que as áreas na seção de entrada (1) é 45 cm2 e na garganta (2) igual a 15 
cm2. Adotar água = 9810 N/m3 e mercúrio = 133368 N/m3. Desprezar a perda de carga e o coeficiente 
cinético de Coriolis. 
 
 
 
Q=400+2 últimos 
números do código (L/s) 
Atmosfera 
mercúrio 
Q 1 2 
3. (valor 2,0) Em uma pequena central hidroelétrica (PCH) a água escoa do reservatório por uma 
tubulação de 400 mm de diâmetro, passando através de uma turbina, com a vazão de 0,50 m3/s. Se a 
turbina retira a potência de 75 kW, com eficiência de 85%, e a altura h é igual a (20+o último número 
do código de matrícula, em m. Exemplo: 1814356 =>20+6 = 26 m) determine a perda de carga entre 
A e B.  = 9790,4 N/m3 
 
 
4. (valor 0,5) Uma bomba opera com as pressões, em A e B, indicadas na figura. Considerando a 
vazão volumétrica igual a 10 L/s, a perda de carga igual a 1,0 m e o rendimento da bomba de 75%, 
determine a potência consumida pela bomba. A diferença de altura entre o ponto A e o ponto B é 
igual a (2 m + o último número do código de matrícula, em m. Exemplo: 1814356 =>2+6 = 8 m). Adotar 
ρágua = 998 kg/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
h = 20 + 0 último no do 
código de matrícula (m) 
2 + o último no do código de matrícula 
5. (valor 2,0) Uma tubulação horizontal de 100 mm de diâmetro transporta óleo no regime laminar 
(número de Reynolds =800). Se a pressão cai (50+os dois últimos números do código de matrícula) 
em kPa. Exemplo: 1814356 =>50+56 = 106 kPa) em uma extensão de 10 m do tubo, determine: a) a 
perda de carga, b) a velocidade máxima e c) vazão volumétrica do óleo. Adote ρ = 950 kg/m3 e μ 
= 0,958 N.s/m2. 
 
 
6. (valor 2,0) Uma tubulação de 150 mm de diâmetro conduz (300+os dois últimos números do código 
de matrícula) em m3/h. Exemplo: 1814356 =>300+56 = 356 m3/h) de um fluído ( = 0,75 x 10-5 m2/s a 
20oC). Determine: a) o regime de escoamento; b) a velocidade máxima; c) a velocidade do fluído 
a distância de 25 mm e 50 mm do centro do tubo; d) o comprimento da região desde entrada até 
que o perfil de velocidade seja estável e) a componente da energia cinética no escoamento. 
 
 
 
 
 
 
150 mm

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