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Curva Característica da Bomba e do Sistema - Sistemas elevatórios  

Canal de Hidráulica
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Na aula de hoje, prosseguimos com o conteúdo de sistemas elevatórios, falando mais sobre bombas hidráulicas.
Explicamos o processo de construção da Curva Característica do Sistema (CCS), da Curva Característica da Bomba (CCB) ou Curva Manométrica e da Curva de Rendimento.
Com a plotagem das curvas, conseguimos localizar o ponto de funcionamento ou ponto de trabalho ou ponto de operação.
Por fim, fizemos um exercício rápido de aplicação, encontrando, além do ponto de funcionamento, a potência da bomba.
Qualquer dúvida, escreva nos comentários, ou acesse nossa página no Instagram.
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#videoaulahidraulica #CCB #curvamanométrica #CCS #pontodefuncionamento

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15 авг 2022

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Комментарии : 25   
@julioteixeira3435
@julioteixeira3435 Год назад
Aulas cada vez melhores...👏👏👏
@canaldehidraulica
@canaldehidraulica Год назад
Obrigado 😃
@user-oe7by7te8x
@user-oe7by7te8x 7 месяцев назад
Muito clara a explicação
@canaldehidraulica
@canaldehidraulica 7 месяцев назад
Obrigado 😊
@henriquesousa6155
@henriquesousa6155 Год назад
Boa aula professor Guilherme Augusto👏🏻👏🏻. Sou novo aqui, comecei assistir seus vídeos agora. Tenho umas perguntas, vou tentar me expressar da melhor forma para facilitar sua compreensão. Fiz um exemplo de dimensionamento de bombas, a vazão dada pelo problema foi 40L/s (0,04 m3/s), fiz todos os cálculos e cheguei na altura manométrica 66 m.c.a. Agora não entendo a questão do PONTO DE FUNCIONAMENTO que você se refere, o que deu para entender é que essa vazão e altura não será a mesma na saída da canalização na caixa d’água de recalque (será menor). Professor, se por ventura eu pôr dois medidores (vazão e altura) na saída da canalização, o valor dado pelo medidor será 40L/s e 66 m.c.a? Ou será menor? Isso é o PONTO DE FUNCIONAMENTO? Esse “f” é o mesmo que encontramos no diagrama de Moody-Rouse? Caso o dimensionamento tenha tubulações de diâmetros diferentes (sucção e recalque), nesse caso temos que somar o “f”(sucção) com o “f”(recalque) para cada vazão ? Fico no aguardo 🤝!
@canaldehidraulica
@canaldehidraulica Год назад
Ola. Pra entender ponto de funcionamento tem que entender o que é a ccs e a CCB. A ccs indica o quanto uma bomba precisa fornecer para o sistema para que haja o recalque (precisa vencer a altura geométrica e as perdas de carga, logo H = Hg + deltaH). Note que o deltaH depende da vazão, logo se a vazão do sistema mudar, o sistema precisará de mais energia, então esse H irá aumentar. Para construir a Ccs, deve-se arbitrar várias vazões, calcular o H para cada uma e montar um gradico Agora a CCB indica o quanto determinada bomba de catalogo consegue fornecer(H). Ela também depende da vazão, mas de forma inversa. Pois quanto maior a vazão, maiores as perdas internas e menor o H fornecido. O gráfico é fornecido por fábricanfes O ponto de funcionamento representa o que vai acontecer se determinada bomba for ligada em um sistema. Como assim? Se você traçar a ccs e a CCB no mesmo gráfico, em um determinado ponto eles vão se cruzar. Isso significa que a bomba está fornecendo exatamente a energia que o sistema precisa. Então esse ponto de funcionamento é o ponto onde o sistema vai funcionar de fato.
@canaldehidraulica
@canaldehidraulica Год назад
Normalmente (eu preciso ver pra ficar mais claro). A vazão do problema é uma vazão de projeto, que precisa ser atendida. Mas depois que você traça as duas curvas, essa vazão provavelmente vai mudar. E o f é esse do moody mesmo
@henriquesousa6155
@henriquesousa6155 Год назад
​@@canaldehidraulica Show!! Obrigado pela clareza na explicação 👏🏻👏🏻 muito bom.. Só faltou responder uma pergunta. Estou querendo montar uma tabela para cada ponto de vazão. Por exemplo, vazão (0, 5, 10, 15 L/s), porém o diâmetro das tubulações do meu projeto são diferentes (sucção maior, descarga menor), sendo assim o “f” deverá mudar para cada (sucção e recalque), pois na sucção o diâmetro é maior. Ex. Digamos que a vazão 5 L/s na sucção (diâmetro maior) deu o “f” de 0,015 e no recalque (diâmetro menor) a vazão 5 L/s deu o “f” 0,017, nesse caso para poder fazer CCS devemos somar f = 0,015 + 0,017 = 0,032 depois jogar a somatória nos cálculos X = f * L(virtual) / DH^5? Ou devemos tirar a média 0,015 e 0,017? Professor agradeço se puder me ajudar, só está faltando isso para construir minha curva.
@canaldehidraulica
@canaldehidraulica Год назад
Olá! Não, o correto é calcular a perda de carga de sucção E de Recalque e depois somar as perdas. Abraços
@julioteixeira3435
@julioteixeira3435 Год назад
👍👏👏👏
@canaldehidraulica
@canaldehidraulica Год назад
Obrigado
@kelianemaria33
@kelianemaria33 8 месяцев назад
Professor, eu refiz os cálculos da perda de carga no sistema, entretanto os meus valores estão dando diferentes. Mesmo utilizando os valores iguais aos seus.
@canaldehidraulica
@canaldehidraulica 8 месяцев назад
Opa. Tudo bem? Eu vou dar uma olhadinha quando chegar em casa então. Ficou muito diferente? Porque as vezes é arredondamento
@gabriellebandeirasilva3490
@gabriellebandeirasilva3490 Год назад
gostei muito da aula , mas tenho uma dúvida O que é esse X e como encontrar ? não sei se é só questão de metodologia mas ele seria o k de ajuste da curva ?
@canaldehidraulica
@canaldehidraulica Год назад
Ola. Muito obrigado. O X é uma abreviação para f*L/D⁵. Uso pra facilitar os cálculos, já que essas características normalmente são consideradas fixas nos exercícios. Eu expliquei melhor na aula inicial da playlist de sistemas de tubulação, se quiser mais detalhes. Obrigado ☺️☺️
@user-gg2kp6jy2z
@user-gg2kp6jy2z 7 месяцев назад
Fiquei só com dúvida no ponto inicial da curva do sistema
@canaldehidraulica
@canaldehidraulica 7 месяцев назад
No ponto inicial (vazão igual a zero), não tem perda de carga. Então a altura manométrica é só a altura geométrica
@maxwelsilva2078
@maxwelsilva2078 Год назад
Professor, como você chegou nesse valor X = 85000? Como calcula esse “X”?
@canaldehidraulica
@canaldehidraulica Год назад
Ola tudo bem? X = f*L/D⁵ É uma simplificação da fórmula universal. Eu deduzi na primeira aula de sistemas de tubulação
@maxwelsilva2078
@maxwelsilva2078 Год назад
@@canaldehidraulica Muito obrigado professor.. Eu estou assistindo todos seus vídeos, já me inscrevi e sempre deixo o like. Estou pretendendo assistir todos seus vídeos, já comecei a seguir no Instagram. Professor e qual a fórmula para encontrar o “Y”? Fico muito feliz se puder me responder. Forte abraço, Deus abençoe você e sua família.
@canaldehidraulica
@canaldehidraulica Год назад
Tudo certo. Na mesma aula (se quiser conferir mais) está o valor, mas seguindo aqui. O y é 8/(pi²*g), que é aproximadamente 0,0827 A braços
@maxwelsilva2078
@maxwelsilva2078 Год назад
@@canaldehidraulica vou procurar essa aula que explica afundo. Professor, então “Y” é uma constante para qualquer vazão? Última pergunta professor, desculpa o incômodo.
@canaldehidraulica
@canaldehidraulica Год назад
Pode perguntar a vontade, eu recomendo a aula, pois lá explico mais calma. Acho que é a aula Associação de Condutos. Mas respondendo aqui. Sim, o y é uma constante. Por isso divido a formula universal em 3 fatores, o y (constante), X, fatores físicos), Q² (vazão). Abraços
@rudarq
@rudarq 19 дней назад
🎉a tabela é preenchida pela "equação 2 grau aproximada" 😂. Com1ponto equação "equação 2 grau aproximada".! 😂
@canaldehidraulica
@canaldehidraulica 13 дней назад
Não entendi a duvida
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