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A figura I acima ilustra um sistema de aquecimento de água que atende determinado processo industrial. Inicialmente, a água é preaquecida pelo calor da água rejeitada ao esgoto após o processo. Em seguida, um aquecedor principal recebe vapor d'água saturado de uma caldeira para aquecer a água quente que deve ser fornecida ao processo a uma temperatura de, no mínimo, 90 o C. Após o processo, a temperatura da água é igual a 40 o C. A figura II ilustra as curvas de efetividade em função de NTU e de Cmin/Cmax válidas para os trocadores de calor usados como preaquecedor e aquecedor.
Com base nas informações acima, julgue o item que se segue. Considere que o calor específico à pressão constante da água seja 4,0 kJ/kg . K e que sua densidade seja igual a 1.000 kg/m3 . Desconsidere as perdas de pressão e trocas de calor com o ambiente.
As efetividades do preaquecedor e do aquecedor são iguais a 30% e 75%, respectivamente.

A figura I acima ilustra um sistema de aquecimento de água que atende determinado processo industrial. Inicialmente, a água é preaquecida pelo calor da água rejeitada ao esgoto após o processo. Em seguida, um aquecedor principal recebe vapor d'água saturado de uma caldeira para aquecer a água quente que deve ser fornecida ao processo a uma temperatura de, no mínimo, 90 o C. Após o processo, a temperatura da água é igual a 40 o C. A figura II ilustra as curvas de efetividade em função de NTU e de Cmin/Cmax válidas para os trocadores de calor usados como preaquecedor e aquecedor.
Com base nas informações acima, julgue o item que se segue. Considere que o calor específico à pressão constante da água seja 4,0 kJ/kg . K e que sua densidade seja igual a 1.000 kg/m3 . Desconsidere as perdas de pressão e trocas de calor com o ambiente.
O sistema de aquecimento é incapaz de atingir a temperatura mínima da água requerida pelo processo.

A figura I acima ilustra um sistema de aquecimento de água que atende determinado processo industrial. Inicialmente, a água é preaquecida pelo calor da água rejeitada ao esgoto após o processo. Em seguida, um aquecedor principal recebe vapor d'água saturado de uma caldeira para aquecer a água quente que deve ser fornecida ao processo a uma temperatura de, no mínimo, 90 o C. Após o processo, a temperatura da água é igual a 40 o C. A figura II ilustra as curvas de efetividade em função de NTU e de Cmin/Cmax válidas para os trocadores de calor usados como preaquecedor e aquecedor.
Com base nas informações acima, julgue o item que se segue. Considere que o calor específico à pressão constante da água seja 4,0 kJ/kg . K e que sua densidade seja igual a 1.000 kg/m3 . Desconsidere as perdas de pressão e trocas de calor com o ambiente.
A temperatura de saída da água no preaquecedor é igual a 35 o C.
O elemento de circuito hidráulico mostrado na figura abaixo é uma válvula de duas posições, normalmente aberta, de duas vias com retorno por mola atuado hidraulicamente.
A bomba deve trabalhar afogada.
O motor de 10 kW é suficiente para acionar a bomba.
Após a escolha do motor adequado, o rendimento final da instalação será maior que o rendimento indicado no catálogo pelo fabricante da bomba.
Na partida, a carga dinâmica produzida sobre os cabos é 90 N.
Para garantir a operação com segurança do elevador, serão necessários pelo menos três cabos de aço.
Diferentemente do engrenamento com perfil evolvente, no engrenamento cicloidal a ação conjugada somente é mantida se a distância entre os centros das engrenagens for precisamente mantida.
Considere que, na transmissão por correias, esquematizada na figura abaixo, um motor elétrico acione a polia A com velocidade de rotação de 1.500 rpm e que a polia C gire solidária à polia B. Nessa situação, é correto afirmar que a polia D gira a 360 rpm no sentido anti-horário.
Considere que a figura abaixo ilustre esquematicamente uma junção parafusada de um vaso de pressão, na qual os parafusos estão submetidos a uma carga P0 que tende a provocar a separação da junção. Nessa situação, é correto afirmar que a
em que C é a constante de rigidez da junção e n é o fator de segurança contra a separação da junção.
Se a função de confiabilidade com base na qual foi projetado um componente de máquina for dada por

em que t é dado em horas, a probabilidade de que esse componente tenha falhado até as 3.000 horas de operação é de 50%.
Em uma tubulação de comprimento L e diâmetro D na qual o escoamento é laminar, a perda de carga hf devido à viscosidade do fluido pode ser calculada pela equação de Hagen-Poiseuille.

em que
é a velocidade média do fluido, μ é a viscosidade absoluta, ρ é a massa específica, g é a aceleração da gravidade e Q é a vazão Em um escoamento estacionário e incompressível em que a distribuição de velocidades é dada por V = 6xi - 6yj+ 0k, a tensão cisalhante τxy em qualquer ponto (x, y, z) é nula.

A figura acima mostra o esquema para medição da vazão em uma instalação de bombeamento d'água com placa de orifício. Um manômetro de tubo em U com mercúrio (ρHg = 13,6) está conectado à parte inferior da tubulação. Outro manômetro de tubo em U invertido, com líquido de densidade relativa ρL = 0,5, está montado em um ponto diretamente acima do primeiro manômetro. Com base nessas informações e na figura acima, julgue os itens seguintes.
A pressão p1é menor que 10 m de coluna d'água.

A figura acima mostra o esquema para medição da vazão em uma instalação de bombeamento d'água com placa de orifício. Um manômetro de tubo em U com mercúrio (ρHg = 13,6) está conectado à parte inferior da tubulação. Outro manômetro de tubo em U invertido, com líquido de densidade relativa ρL = 0,5, está montado em um ponto diretamente acima do primeiro manômetro. Com base nessas informações e na figura acima, julgue os itens seguintes.
A diferença de pressão p1 - p2 é maior que 1 m de coluna d'água.

O elo de um mecanismo de barras esquematizado na figura acima está submetido a uma carga de tração de 240 kN. Considerando que no olhal há uma concentração de tensões cujo fator geométrico é Kt = 2, julgue o item que se segue.
A tensão normal atuante na secção 20 mm × 30 mm é 400 Mpa.

O elo de um mecanismo de barras esquematizado na figura acima está submetido a uma carga de tração de 240 kN. Considerando que no olhal há uma concentração de tensões cujo fator geométrico é Kt = 2, julgue o item que se segue.
A tensão cisalhante máxima na secção 20 mm × 30 mm é 200 Mpa.

O elo de um mecanismo de barras esquematizado na figura acima está submetido a uma carga de tração de 240 kN. Considerando que no olhal há uma concentração de tensões cujo fator geométrico é Kt = 2, julgue o item que se segue.
A tensão normal máxima no olhal é 600 Mpa.