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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ENGENHARIA CIVIL
RELATÓRIO DE HIDRÁULICA
9º EXPERIMENTO: DETERMINAÇAO DOS COEFICIENTES DE DESCARGA, CONTRAÇAO E VELOCIDADE NO ORIFICIO DE FUNDO
NOMES: CAIO PEREIRA LIMA;
 CAÍQUE ANTÔNIO;
 DANIEL NERYS;
 PEDRO ARCHANJO.
GOIÂNIA
2017
INTRODUÇÃO:
O coeficiente de descarga e bastante utilizado, pois existe uma diferença entre a velocidade real e a velocidade máxima de um fluido, devido a perdas de carga por atrito durante o escoamento. A perda de carga corresponde a parcela de energia mecânica de escoamento que é irreversivelmente convertida em energia térmica por causa do atrito viscosa entre as duas seções. O estudo do coeficiente de descarga é muito importante para todas as áreas que trabalham com fluidos, pois cada fluido apresenta propriedades diferentes.
Em uma descarga por envolver escoamentos turbulentos, para que não ocorra danificação da tubulação e outros equipamentos envolvidos são necessários o coeficiente de descarga para escolher o local mais adequado.
Os coeficientes Cc,Cv e Cd podem ser determinados experimentalmente à partir da observação do escoamento dos demais fluidos 
OBJETIVOS:
Determinar o coeficiente de vazão (Cd)
Determinar o coeficiente de contração (Cc)
Determinar o coeficiente de velocidade (Cv).
MATERIAIS E MÉTODOS: 
Os materiais utilizados para realizar este experimento são:
Tubo diafragma
Quadro de pressões (manômetro)
Régua
Modulo experimental de hidráulica
FORMULAS
QD=K.M.S√2g(dhg-1) Δh Q=Cd’ Ao√2gh Cc=Ac/Ao
Cd’=cd(1+0,15k)
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Dados: 
Tubo diafragma = 0,078 m
g = 9,81
dHg = 13,6
M = 0,45
K = 0,676
Alturas do mercúrio lidas no manômetro:
h1 = 0,148 m
h2 = 0,277 m
Cálculo área do tubo liso 
S = = 4,778xm	
Cálculo da vazão do sistema pelo tubo diafragma 
Q = 0,676 x 0,45 x 4,78x x 
		Q = 8,21 x 
Cálculo do Ao
Y=4,05cm x=20,4cm
Y’=2,5cm H=17,8cm
Ao=x.y= 0,204.0,0405
Ao= 8,26x10-³M²
 
A=x.y’= 0,204.0,025
A=5,1x10-³M²
Cc=A/Ao = 5,1 x10-³/8,26 x10-³ =0,62
h=H-y/2 =0,178-0,0405/2 =0,16m
Qreal=Cd’x Ao x √2gxh
8,21x10-³=Cd’ x 8,26x10-³x√19,6 x 0,16
Cd’=0,56
K= 2.Y+x/2.y+2.x
=28.5/48,9 = K=0,58
Cd’=cd x (1+0,15 x 0,58)
0,56=cd x (1+0,15 x 0,58)
Cd=0,51
Cd=Cv.Cc
0,51=Cv x 0,62
Cv=0,823
]
6. CONCLUSÃO:
Após a realização do experimento, foi analisado os coeficientes de descarga, chega-se a um resultado satisfatório, apesar de ter dado um erro percentual um pouco elevado, impedindo maiores e melhores comparações dos valores práticos com as teorias. As correlações chegaram a um número satisfatório. 
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
STREETER, Victor L. Mecânica dos fluidos. 7ª edição. Editora McGraw-Hill do Brasil, São Paulo, 1980.
FOX, Robert W.; MCDONALD, Alan T.; PRITCHARD, Philip J. Introdução à Mecânica dos Fluidos. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

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