Em uma linha hidráulica responsável pelo acionamento de um c...
Em uma linha hidráulica responsável pelo acionamento de um cilindro industrial, a bomba foi ajustada para fornecer maior vazão volumétrica, com o objetivo de aumentar a velocidade de avanço do atuador. Após a alteração operacional, verificou-se um aumento na queda de pressão ao longo da tubulação que conecta a bomba ao cilindro, embora o comprimento e o diâmetro interno da linha tenham permanecidos constantes.
A elevação da queda de pressão ao longo da tubulação ocorre porque o aumento da vazão
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De acordo com a equação da continuidade na mecânica dos fluidos, a vazão volumétrica é o produto da área da seção transversal pela velocidade média do fluido.
Como o diâmetro (e consequentemente a área) da tubulação foi mantido constante, o aumento da vazão volumétrica resulta obrigatoriamente no aumento da velocidade média do fluido.
A perda de carga distribuída ao longo de uma tubulação (queda de pressão por atrito) cresce proporcionalmente com o quadrado da velocidade média.
Dessa forma, ao aumentar a vazão e elevar a velocidade do escoamento, o atrito do fluido com as paredes internas da tubulação se intensifica, resultando em uma maior perda de carga e, consequentemente, em uma queda de pressão mais acentuada.
A: Falsa. O aumento da vazão exige uma variação de pressão maior para impelir o fluido, resultando em uma queda de pressão mais severa, e não uma redução.
B: Falsa. O número de Reynolds é diretamente proporcional à velocidade do escoamento. Logo, aumentar a vazão/velocidade eleva o número de Reynolds, tornando o escoamento mais turbulento, e não mais viscoso.
C: Falsa. As propriedades físicas do fluido (como densidade e viscosidade) permanecem praticamente inalteradas; o que muda é a dinâmica do escoamento.
D: Falsa. O aumento da vazão altera diretamente as perdas de carga distribuídas ao longo da linha.
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