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Exercício 1) Em uma tubulação há um cotovelo de reversão para que o fluido faça a volta de 180° antes de ser descarregado, como mostrado na figura. Ali ocorre um escoamento de água a uma taxa de 14 kg/s em um tubo horizontal ao mesmo tempo em que o acelera. O cotovelo descarrega água na atmosfera. A área da seção transversal do cotovelo é de 113 cm2 na entrada e de 7 cm2 na saída. A pressão manométrica de entrada é de 202,2 KPa. A diferença de elevação entre os centros das seções de entrada e saída é de 30 cm. Determinar a força de ancoragem necessária para manter o cotovelo no lugar. Considere: = 1000kg/cm3
Exercício 2) A água é acelerada por um bocal a uma velocidade média de 20 m/s e atinge uma placa vertical fixa à taxa de 10 Kg/s. Após o choque, a corrente de água se espalha em todas as direções do plano da placa. Determine a força necessária para evitar que a placa se movimente horizontalmente devido à corrente de água.
Exercício 3) A água escoa a uma taxa de 18,5 gal/min através de uma torneira com flange e registro parcialmente fechado. O diâmetro interno do tubo no local da flange é de 0,78 in e a pressão medida naquele local é de 13,0 pisg (pressão manométrica). O peso total do conjunto torneira mais a água dentro dela é de 12,8 lbf. Calcule as forças sobre a flange. Considere: = 62,3 lbm/ft3; 1ft = 12 in; 1 pisg = 1 lbf/in2, 1gal = 0,1337 ft3, 1 lbf = 32,2 lbf ft/s2
Exercício 4) Um jato d’água horizontal com 5 cm de diâmetro e velocidade de 18 m/s é aplicado horizontalmente a uma placa vertical de massa 1000 kg. A placa é mantida em um trilho quase se atrito e inicialmente está parada. Quando o jato atinge a placa, esta começa a se movimentar na direção do jato. A água sempre se espalha no plano da placa que se afasta. Determine a aceleração da placa quando o jato a atinge (tempo = 0) e o tempo necessário para que a placa atinja uma velocidade de 9 m/s. Considere: = 1000kg/cm3
Exercício 5) Um piezômetro e um