PDF superior aula 1 - Fenomenos de transporte - Introdução e viscosidade - 2018-2 - ver.1

aula 1 - Fenomenos de transporte - Introdução e  viscosidade - 2018-2 - ver.1

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Uma placa infinita move-se sobre uma segunda placa, havendo entre elas uma camada de líquido, como mostrado. Para uma pequena altura da camada, d, podemos supor uma distribuição linear de velocidade no líquido. A viscosidade do líquido é 0,0065 Poise e sua densidade relativa é 0,88. Determine:

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Aula 3 - Fenomenos de transporte -Introdução a Cinemática dos fluidos - 2018-2- ver.1

Aula 3 - Fenomenos de transporte -Introdução a Cinemática dos fluidos - 2018-2- ver.1

• Um escoamento se processa em regime uniforme quando, ao observarmos, ao longo da posição , um volume de controle previamente escolhido, AS PROPRIEDADES MÉDIAS das pa[r]

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Aula 10 - fenomenos de transporte - Transferencia de calor -  Parte 1 - 2018-2 - ver.2

Aula 10 - fenomenos de transporte - Transferencia de calor - Parte 1 - 2018-2 - ver.2

1.7 - Uma câmara de congelador é um espaço cúbico de lado igual a 2 m. Considere que a sua base seja perfeitamente isolada. Qual é a espessura mínima de um isolamento à base de espuma de estireno (k= 0,030 W/(m.K)) que deve ser usada no topo e nas paredes laterais para garantir uma carga Térmica menor do que 500 W, quando as superfícies interna e externa estiveram a — 10 e 35°C? (L = 5.4 cm)

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Aula 6 - Fenomenos de transporte - Parte 4 - 2018-2 - ver

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Por exemplo: em um jato (energia cinética), em uma represa (energia potencial), vapor aquecido (energia térmica).. Trabalho é força atuando ao longo de uma distância, quando a força é p[r]

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Usinagem - Aula 1 - Introdução - 2018-2 - ver.4

Usinagem - Aula 1 - Introdução - 2018-2 - ver.4

Processo baseado na energia termelétrica para remoção de material em que o metal é fundido e vaporizado por feixe colimado de luz monocromática intensa chamada LASER (do inglês Light Amp[r]

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aula 1 - Mecanica dos fluidos - Introdução e  viscosidade - 2019-1 - ver

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Um pistão de peso G = 4 N cai dentro de um cilindro com uma velocidade constante de 2 m/s. O diâmetro do cilindro é 10,1 cm e o do pistão é 10,0 cm. Determinar a viscosidade do lubrificante colocado na folga entre o pistão e o cilindro. Se a velocidade é constante, temos um equilíbrio dinâmico, logo:

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Propiedades de los Fluidos

Propiedades de los Fluidos

7 . 4 8 8 . 4 2 9 . 3 5 1 0 . 2 8 1 1 . 2 2 1 3 . 0 9 1 4 . 0 2 1 4 . 9 5 1 5 . 8 9 1 6 . 8 2 7 . 1 0 7 . 9 9 8 . 8 7 9 . 7 6 1 0 . 6 5 1 1 . 5 3 1 2 . 4 2 1 3 . 3 1 14.19 15.08 15.97 6 . 7 6 7 . 6 0 8 . 4 5 9 . 2 9 1 0 . 1 3 1 0 . 9 7 1 1 . 8 2 1 2 . 6 6 1 3 . 5 1 1 4 . 3 5 15.19 6 . 4 5 7 . 2 5 8 . 0 6 8 . 8 6 9 . 6 6 1 0 . 4 7 1 1 . 2 7 1 2 . 0 8 1 2 . 8 8 1 3 . 6 9 1 4 . 4 9 6 . 1 6 6 . 9 3 7 . 7 0 8 . 4 7 9 . 2 4 1 0 . 0 1 1 0 . 7 7 Il.54 12.31 13.08 13.85 5 . 9 0 6 . 6 4 7 . 3 7 8 . 1 1 8 . 8 5 9 . 5 8 1 0 . 3 2 11.06 ll.79 12.53 13.26 5 . 6 6 6 . 3 7 7 . 0 8 7 . 7 8 , 8 . 4 9 9 . 2 0 9 . 9 0 10.61 11.31 12.02 12.73
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CAPITULO 1-Introdução a Vetores.pdf

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MC  + MA  = 0  e CN  + BN  = 0  ( IV ) Substituindo ( IV ) em ( III ) tem-se 2 MN    AB ( V ) A relação (V) evidencia que MN  é paralelo a AB  , pois AB  é resultado do produto do número real 2 por MN

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Estimación de Propiedades de Transporte Viscosidad

Estimación de Propiedades de Transporte Viscosidad

Acido Acético 70% 9.5 17.0 Formiato de Etilo 14.2 8.4 Acido Butírico 12.1 15.3 Freon 11 14.4 9.0 Acido Clorosulfónico 11.2 18.1 Freon 12 16.8 5.6 Acido Fórmico 10.7 15.8 Freon 21 15.7 7.5 Acido Isobutírico 12.2 14.4 Freon 22 17.2 4.7 Acido Nítrico 95% 12.8 13.8 Freon 113 12.5 11.4 Acido Nítrico 60% 10.8 17.0 Freon 114 14.6 8.3 Acido Propiónico 12.8 13.8 Glicerina 100% 2.0 30.0 Acido Sulfúrico 110% 7.2 27.4 Glicerina 50% 6.9 19.6 Acido Sulfúrico 98% 7.0 24.8 Heptano 14.1 8.4 Acido Sulfúrico 60% 10.2 21.3 Hexano 14.7 7.0 Alcohol Alílico 10.2 14.3 Hidróxido de Sodio 50% 3.2 25.8 Alcohol Amílico 7.5 18.4 Yoduro de Etilo 14.7 10.3 Alcohol Butílico 8.6 17.2 Yoduro de Propilo 14.1 11.6 Alcohol Etílico 100% 10.5 13.8 Isobutano 14.5 3.7 Alcohol Etílico 95% 9.8 14.3 Mercurio 18.4 16.4 Alcohol Etílico 40% 6.5 16.6 Metanol 100% 12.4 10.5 Acido Clorhídrico 31.5% 13.0 16.6 Metanol 90% 12.3 11.8 Alcohol Isobutílico 7.1 18.0 Metanol 40% 7.8 15.5 Alcohol Isopropílico 8.2 16.0 Metiletilcetona 13.9 8.6 Alcohol Octílico 6.2 21.1 Naftaleno 7.9 18.1 Alcohol Propílico 9.1 16.5 Nitrobenceno 10.6 16.2 Amoniaco 100% 12.6 2.0 Nitrotolueno 11.0 17.0 Amoniaco 26% 10.1 13.9 Octano 13.7 10.0 Anhidrico Acético 12.7 12.8 Oxalato de Dietilo 11.0 16.4 Anilina 8.1 18.7 Oxalato de Dimetilo 12.3 15.8 Anisol 12.3 13.5 Oxalato de Dipropilo 10.3 17.7 Benceno 12.5 10.9 Pentacloroetano 10.9 17.3 Bióxido de Azufre 15.2 7.1 Pentano 14.9 5.2 Bióxido de Carbono 11.6 0.3 Propano 15.3 1.0 Bisulfuro de Carbono 16.1 7.5 Salmuera C a Cl 2 25% 6.6 15.9
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Flujo de fluidos en fase líquida

Flujo de fluidos en fase líquida

Rugosidad relativa de los materiales de las tuberías y factor de fricción para flujo en régimen de turbulencia total.. A - 41.[r]

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R  B  Bird  Fenómenos de Transporte  REPLA

R B Bird Fenómenos de Transporte REPLA

Es evidente que se hacía notar la necesidad de un libro de este tipo, puesto que en la enseñanza ingenieril existe un interés creciente por el de los prin- cipios físicos fundamentales, vez de la utilización de un ciego empirismo. La objeto de estudio es sin lo suficientemente básica como para abarcar diversas disciplinas clásicas. Indudablemente nos ha guiado en nuestro propósito el convencimiento de que el tema de los fenómenos de transporte, al igual que la termodinámica, la mecánica y el electromagnetismo, constituyen una de las claves de las «ciencias Bien sabido es que el conocimiento de las leyes bá- sicas del transporte de cantidad de movimiento, energía y materia, es importante, si no indispensable, en el análisis ingenieril; por otra parte, el contenido de este libro puede resultar también interesante para los que se dedican a química física, física del suelo, meteorología y biología.
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Unidad III transferencia de Calor

Unidad III transferencia de Calor

1. Ejercicio 3 (4.3.1 Geakoplis). Aislamiento necesario para un  almacén  de  alimento  refrigerado.  Se  desea  construir  un  almacén refrigerado con una capa interna de 19,1 mm de madera  de  pino,  una  capa  intermedia  de  corcho  prensado  y  una  capa  externa  de  50,8  mm  de  concreto.  La  temperatura  de  la  pared  interior es de ‐17.8 °C y la de la superficie exterior de 29,4 °C en el  concreto.  Las  conductividades  medias  son,  para  el  pino,  0,151;  para  el  corcho,  0.0433;  y  para  el  concreto  0,762  W/mK.  El  área  superficial  total  interna  que  se  debe  usar  en  los  cálculos  es  aproximadamente 39 m 2  (omitiendo los efectos de las esquinas y 
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Usinagem - Aula 7 - desgaste da ferramenta - 2017-2 - ver. 1

Usinagem - Aula 7 - desgaste da ferramenta - 2017-2 - ver. 1

Ao romper-se, a aresta postiça arranca partículas da superfície de folga da ferramenta , gerando um grande desgaste de flanco, mesmo em velocidades muito baixas. Já a superfície de saída[r]

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Irvin H  Shames  Mecánica de Fluidos 3ra Ed  Mc Graw Hill

Irvin H Shames Mecánica de Fluidos 3ra Ed Mc Graw Hill

Método 1. Momentum lineal. En primer lugar, nótese que en realidad el flujo de agua no es permanente con respecto al terreno, debido a que la orientación de cada cuchara cambia continuamente con relación al chorro incidente. Además, hay un número diferente de cucharas en grados de contacto diferentes con el chorro que varía de instante en instante. Sin embargo, las variaciones en el torque producidas por estas desviaciones del flujo permanente son pequeñas y no tienen ningún interés en este momento. Con el de calcular el debe considerarse que hay un flujo permanente promedio del chorro a través del rotor y que este flujo permanente es idéntico al flujo instantáneo del chorro completo cuando choca contra una cuchara en su posición más baja, es decir, cuando ésta se mueve en forma horizontal con una velocidad constante de En la figura 5.34 se muestra este chorro promedio y el volumen de control seleccionado que envuelve una porción de este chorro y contiene parte de la superficie de la cuchara mojada por el chorro. Este volumen de control es estacionario. Se entiende que la velocidad de fluido de entrada es pero se debe ser cuidadoso calcular la velocidad de salida del fluido con relación a este volumen de control estacionario. Con el de hacer esto, se considera el flujo a lo largo de la cuchara representativa que, como se definió, interactúa con el chorro promedio. La velocidad del fluido con relación a esta cuchara es como se muestra en la figura 5.35, donde en la parte izquierda se representa el chorro como lo ve un observador que se mueve con la cuchara. Debido a la ausen- cia de fricción y efectos gravitacionales, esta velocidad relativa no cambia en magnitud, como se analizó en problemas
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MECÁNICA DE LOS FLUIDOS

MECÁNICA DE LOS FLUIDOS

El volumen del fluido, Q, que escurre del orificio por segundo, puede calcularse como el producto de A 2 , el área real de la sección contraída por la velocidad real media que pasa por esa sección (V 2 ), y por consiguiente se puede escribir la siguiente ecuación:

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aula 7 - MASP- Diagrama de Pareto - 2019-1 - ver.1

aula 7 - MASP- Diagrama de Pareto - 2019-1 - ver.1

3º etapa: Realize o cálculo da pontuação e classifique as ações com a multiplicação dos números dos campos: GUT = Gravidade x Urgência x Tendência. O resultado com maior pontuação é de 125 pontos e o menor é 1, considerando o número maior a prioridade e o menor a ação com menos prioridade.

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1 FENOMENOS ELECTROSTATICOS

1 FENOMENOS ELECTROSTATICOS

1. Se suspende una barra de plástico de un hilo de forma horizontal la cual está atada al extremo del péndulo estático, se acerca una barra de vidrio, una de acrílico, una de bolígrafo, y una de ebonita a uno de sus extremos alternadamente sin haber sido frotadas. ¿Qué observó? ¿Por qué ocurrió eso? (completar Tabla 1)

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Aula 6 - CNC - 2017 - ver.1

Aula 6 - CNC - 2017 - ver.1

No Torno para a programação CNC, o sistema de coordenadas utilizado compõe-se de dois eixos (X e Z) , cujo ponto de intersecção corresponde a origem, ou seja, ao ponto zero [r]

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Aula prática 1 - Viscosidade - Mecânica dos Fluidos - 2017-1 (1)

Aula prática 1 - Viscosidade - Mecânica dos Fluidos - 2017-1 (1)

Os viscosímetros do grupo secundário inferem a razão entre a tensão aplicada e a taxa de deformação por meios indiretos, isto é, sem medir a tensão e deformação diretamente. Nesta categoria pode-se citar o viscosímetro capilar onde a viscosidade é obtida por meio da medida do gradiente de pressão e o viscosímetro de Stokes onde ela é determinada pelo tempo de queda livre de uma esfera, veja representações esquemáticas na Fig. 3.

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Aula 2 -Hidrostática - 2018-2 - ver.1

Aula 2 -Hidrostática - 2018-2 - ver.1

A pressão em um ponto no interior de uma massa de fluido pode ser designada ou por pressão absoluta , ou por pressão manométrica.. A maioria dos manômetros medem diferenças de pressão.[r]

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