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............................................................................................................................... ENGENHARIA CIVIL – INSTALAÇÕES PREDIAIS E HIDROLOGIA CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - 533802019 HIDRÁULICA GERAL Respostas Dos Desafios 01 – 05 – 06. ........................................................................................................................................ São José dos Campos 2019 CARLOS EDUARDO PEREIRA A SILVA HIDRÁULICA GERAL Respostas Dos Desafios 01 – 05 – 06. Trabalho apresentado ao Curso Engenharia Civil do Centro Universitário ENIAC para a disciplina Hidráulica Geral. Prof. Danielly Arcini de Souza São José dos Campos 2019 Respostas .................................................................................................................... RESPOSTA DO DESAFIO 01: Conduto forçado cilíndrico 100 % preenchido possui raio R = 2*RH, logo: Q = 9,42m3/s ΔP = 2,83m RHA = 0,5m VB = 0,8VAm/s Conduto Forçado Cilíndrico: RH = R/2 RA = 1,00m AA = 3,14m2 PMA = 6,28m VA = 3,00m/s VB = 2,40m/s AB = 3,93m2 RB = 1,12m PMB = 7,02m RHB = 0,56m H = 2,66m Análise crítica: VA › VB e AA ‹ AB, o que faz sentido, dado que o escoamento é permanente e a vazão é constante. RHB › RHA, dado que AB › AA, isso também faz sentido, pois a área, que é função do raio ao quadrado, aumenta mais rápido do que o perímetro, que é função apenas do raio. Logo, a tendência é que a influência das paredes diminua com o aumento da área. A carga total de energia tem que ser constante e tivemos aumento mais significativo do potencial de pressão de A para B e uma pequena perda de energia cinética ao longo do escoamento, logo a diferença de cota necessita compensar essas diferenças de forma a manter a carga total constante, fazendo sentido o ponto A estar mais alto do que o ponto B. RESPOSTA DO DESAFIO 05: O importante nesse sistema de associação de escoamento é identificar quando a vazão é constante e quando ela é o somatório das demais vazões, quando a perda de carga é constante e quando ela é o somatório das demais perdas de carga. Mas o sistema se resolve do seguinte modo: Q1 = Q2 = Q6 + Q5 + Q3 Q6 = Q7 + Q8 = Q9 Q3 = Q4 Q9 + Q5 + Q4 = Q10 hp7 = hp8 hp5 = (hp6 + hp7 + hp9) = (hp3 + hp4) RESPOSTA DO DESAFIO 06: CONCLUSÃO: Hidráulica é uma área da Física que estuda as características físicas dos fluidos em seu estado líquido, seja em repouso ou em movimento. Também conhecida como Mecânica do Fluidos, ela é responsável por identificar o comportamento e uso dos fluidos confinados ou em escoamento, como uma forma deles atuarem como sistemas transmissores de energia. Através dos seus estudos, é possível conhecer as leis que regem o transporte, a conversão de energia, a regulação e o controle dos fluidos agindo sob efeito de variáveis como pressão, vazão, temperatura, viscosidade etc. Neste sentido, a principal lei que fundamenta os estudos da hidráulica é a de que a pressão exercida em ponto qualquer de um líquido em repouso (estático) é a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais. O estudo da hidráulica pode ser dividido em três partes: a hidrostática, que se dedica em compreender o comportamento dos fluidos em repouso, a hidrocinética, que estuda os fluidos em movimento e a hidrodinâmica, que leva em consideração as variáveis envolvidas no escoamento dos fluidos, como forças da gravidade, da pressão, da tensão tangencial, da viscosidade, da compressibilidade e outras. A hidráulica é, sobretudo, um estudo muito aplicado nas áreas de ciências exatas, como a engenharia, principalmente para a construção de sistema que gerem energia através do movimento das águas, a chamada energia hidráulica. REFERÊNCIAS: Hidráulica Geral. Aplicação e conceitos de Hidráulica. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/hidraulicageral.htm>. Acesso em: 13 nov. 2019.