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MÁQUINAS DE FLUXO U1 - SEÇÃO 3 U1 - AVALIAÇÃO DA UNIDADE

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1) Desde a antiguidade, o homem tem buscado controlar a natureza. As primeiras máquinas de fluxo desenvolvidas foram as rodas de conchas e as bombas de parafuso para elevar água. Mais tarde foram desenvolvidos moinhos para extrair energia do vento e rodas d'água. Atualmente tira-se proveito de várias máquinas de fluxo em uma lista que poderia ser estendida indefinidamente. Sendo assim, analise as afirmações a seguir: I - As máquinas que extraem energia de um fluido na forma de trabalho são chamadas de bombas. II - Nas bombas centrífugas o movimento do líquido dentro da bomba e o movimento do órgão impulsionador são os mesmos, mesma natureza, velocidade, direção e sentido. III - Somente as bombas alternativas possuem vazão variável com o tempo. IV - Os compressores aplicam energia em um fluido na forma de trabalho e podem ser dinâmicos ou de deslocamento positivo. V - As bombas de descolamento positivo podem ser classificadas em radiais, axiais ou mistas. Através da lei...

MÁQUINAS DE FLUXO U1 - SEÇÃO 3 U1 S3 - ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM

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1) As curvas características são essências para a seleção das bombas centrífugas e projetos de sistemas de bombeamento. Uma determinada bomba centrífuga foi testada e suas curvas características de elevação e eficiência ajustadas pelas seguintes equações parabólicas: A respeito dessa bomba, analise as afirmações a seguir: I - Sua eficiência máxima é 60%. II - Sua máxima altura de elevação é 35 m. III - Sua altura de elevação no ponto de máxima eficiência é 21 m. IV - Sua vazão no ponto de máxima eficiência é 0,1 m3/s. Agora, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta: Escolha uma: 2) Existem diversos tipos de curvas características de elevação para bombas. A figura a seguir mostra uma curva do tipo Steep. Esta curva ocorre para que tipo bombas? Escolha uma: 3) Um estudante de Engenharia Mecânica ao estudar sobre bombas centrífugas fez algumas observação. Analise as observações feitas pelo aluno e a relação proposta entre elas. I - A...

MÁQUINAS DE FLUXO U1 - SEÇÃO 3 U1 S3 - ATIVIDADE DIAGNÓSTICA

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1) Para estudar o desempenho ideal e real das turbomáquinas, pode-se cumprir as seguintes etapas: 1 - Prever tendências e estimativas de desempenho antes do projeto e fabricação da turbomáquina. 2 - Utilizar a teoria de Euler e realizar simplificações e hipóteses que fornecem uma análise idealizada do processo de transferência de energia. 3 - Determinar o desempenho real das máquinas experimentalmente. 4 - Determinar o quanto de potência mecânica consumida é transferida ao fluido como potência hidráulica. Assinale a opção que apresenta a ordem correta das etapas a serem seguidas no estudo: Escolha uma: 2) As curvas características da bomba são: altura de elevação em função da vazão; potência mecânica de acionamento em função da vazão e eficiência em função da vazão. As curvas de eficiência estão diretamente relacionadas com as curvas de altura de elevação e potência consumida. Geralmente, as curvas de eficiência possuem comportamento parabólico, com concavidade ...

MÁQUINAS DE FLUXO U1 - SEÇÃO 2 U1 S2 - ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM

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1) O diagrama de velocidades a seguir representa as componentes da velocidade na entrada e saída do rotor de uma turbomáquina: Fonte: Adaptado de Fox (2011, p.511). Neste contexto, associe os elementos da coluna A com as definições contidas na coluna B. Coluna A Coluna B I - B1 A - Ângulo de saída nas pás relativos a direção tangencial. II - U2 B - Velocidade absoluta do fluido na entrada. III -V1 C - Ângulo de entrada nas pás relativos a direção tangencial. IV - Vt2 D - Velocidade do rotor na saída. V - B2 E - Velocidade tangencial do fluido na saída. Assinale a alternativa que contém a sequência correta das associação entre as colunas: Escolha uma: 2) A bomba de uma estação de tratamento de água opera com rotação de 1500 rpm enquanto recalca 0,2 m3/s. O rotor dessa bomba possui as seguintes características geométricas. Parâmetro Entrada Saída Diâmetro,  d 120 mm 200 mm Espessura do rotor,  b 70 mm 80 mm Ângulo da p...

MÁQUINAS DE FLUXO U1 - SEÇÃO 2 U1 S2 - ATIVIDADE DIAGNÓSTICA

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1) Para a análise das turbomáquinas é de extrema importância definir claramente as componentes de velocidades do fluido e do rotor nas seções de entrada e saída. Para este fim, é útil desenvolver diagramas de velocidade para os escoamentos de entrada e de saída como o representado na figura a seguir: Fonte: Adaptado de Fox (2011, p. 511). Sendo assim, complete as lacunas da sentença a seguir: O ângulo B1 representa o ângulo de ________ do fluido nas pás e B2 o ângulo de ________ . U1 e U2 são, respectivamente, as velocidades de entrada e saída do________. V1 e V2, representam velocidades _________ do_________ . Agora, assinale a alternativa correta: Escolha uma: 2) Considere a equação a seguir referente a taxa de trabalho realizado sobre um rotor de uma turbomáquina: W = wt = w (r2Vt2-r1Vt1) m onde: r2 e r1 são as localizações radiais de saída e entrada do fluido no rotor, respectivamente. Vt2 e Vt1 são as velocidades tangenciais do fluido. m é a vazão más...

MÁQUINAS DE FLUXO U1 - SEÇÃO 1 U1 S1 - ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM

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1) As turbinas são máquinas projetadas especificamente para extrair a energia contida nos fluidos e converte-la em energia mecânica, na forma de torque e rotação. A energia obtida nas turbinas pode ser utilizada no acionamento de geradores elétricos ou utilizada diretamente na movimentação outros dispositivos mecânicos. Existem dois tipos básicos de turbinas hidráulicas dinâmicas: turbina de impulsão e turbina de reação. Sobre os tipos de turbinas hidráulicas, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso: ( ) Nas turbinas de impulsão a pressão do fluido ao passar pelo rotor permanece praticamente constante. ( ) As turbinas do tipo Pelton e Francis são exemplos de turbinas de reação. ( ) As turbinas de reação, em geral, produzem mais potência que as turbinas de impulsão considerando o mesmo diâmetro e energia potencial do fluido. ( ) Os rotores das turbinas de impulsão operam parcialmente submersos no fluido de trabalho. Agora, assinale a altern...

MÁQUINAS DE FLUXO U1 - SEÇÃO 1 U1 S1 - ATIVIDADE DIAGNÓSTICA

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1) As máquinas de fluido podem ser definidas como sendo sistemas mecânicos que adicionam ou extraem energia de um fluido. Assim, podemos classificar as máquinas de fluido quanto ao sentido da transformação de energia em dois tipos: I. Máquinas de fluido geradora. II. Máquinas de fluido motora. Observe os exemplos que máquinas de fluido a seguir: (1) Bomba Axial. (2) Carneiro Hidráulico. (3) Turbina Kaplan. (4) Compressor. Assinale a alternativa que indica a associação correta dos exemplos de máquinas de fluxo com sua classificação. Escolha uma: 2) As máquinas de fluido são sistemas mecânicos que adicionam ou extraem energia de um fluido dependendo de sua aplicação. Elas se diferem também pela forma que se dá a transferência de energia ao fluido consumindo ou realizando trabalho em um sistema. Sendo assim, selecione a alternativa que apresenta uma característica das máquinas de deslocamento positivo ou volumétricas: Escolha uma: 3) As turbi...