Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original
(1) Reservatório grande dimensão H1=5m V2=5m/s A=10 cm² Diâmetro e Raio Hidráulico (Número de Reynolds) Ρ= massa específica (densidade) µ= viscosidade dinamica do fluído Laminar Turbulento ρ massa específica (densidade) Ү peso específico f coeficiente de atrito µ= viscosidade dinamica do fluído = viscosidade cinemática Re= ρ. vm . DH µ Re= vm . DH µ / ρ Re= vm . DH NÚMERO DE REYNOLDS (Re) Para escoamento Laminar pode se demonstrar que : f = 64 / Re Para o Turbulento , sendo a turbulência gerada pela predominância das forças viscosas sobre a inércia, uma vez que o filme laminar cobre as asperezas do conduto o tubo se comporta como liso, ou seja ESCOAMENTO EM REGIME HIDRÁULICAMENTE LISO A perda de carga é devida exclusivamente à viscosidade do fluido e a equação é: 1 / √ f = 2 log (Re√ f ) -0,8 Pelo Método das experiências de Nikuradse, foi possível determinar uma relação entre o coeficiente de atrito f, o número de reynolds Re e a rugosidade relativa DH/K L (1) (2) P1 P2 Água PHR L (1) (2) P1 P2 Água PHR