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Título:             EXPERIMENTO DE REYNOLDS



Introdução

                                                          experimento de Reynolds. Em um
                                                          reservatório com água com um tubo de
       1. Fundamentação teórica:                          vidro que serve para visualização da
                                                          vazão do corante paralelo ao eixo do
  O experimento de Reynoldsde 1883,
                                                          tubo vidro.Aoabrira válvula o corante
  analisado em laboratórios (escoamento
                                                          escorrecomo um filete (laminar),
  de água através de um tubo de vidro,
                                                          quando à baixa vazão, e a cada vez que
  usando um “corante” para visualizar os
                                                          se abre a válvula aumenta-sea vazão da
  movimentos ocorridos), mostrou a
                                                          água e o fio de corante vai tendo
  existência de três tipos de escoamentos
                                                          ondulações (transitório), ao se abrir
  que são: Laminar, Transitório e
                                                          totalmente a válvula a vazão fica alta e
  Turbulento. Esse experimento teve
                                                          o corante se dissolve por completona
  como objetivo a visualização do
                                                          água.
  comportamentodesses        escoamentos,
                                                          Os tipos de escoamentos são indicados
                                                          pelo (Re) o Número de Reynolds, que é
                                                          importante para calcular a escala de
                                                          turbulência de reservatório.



                                      Tubo de vidro
                                                          Onde é a massa específica do fluído,
                                                             a velocidade da água no duto,     o
                                                          diâmetro do tubo e          e      sua
  quando da mudança da vazão do fluido,                   viscosidade dinâmica e cinemática.
  sujeito a ação da tensão de
  Cisalhamento.              Válvula

                                                             2. Arranjo Experimental:

                                                          O arranjo experimental observado no
                                                          sistema de escoamento de água de um
                                                          reservatório de aproximadamente 50cm
  (...............................)                       de comprimento e com um tubo de
                                                          vidro   no    diâmetro   de   15mm    e
                                                          viscosidade    cinemática da água de
  A       imagem            acima,    demostra        o
                                                                        , e despejada dentro do
reservatório aproximadamente 5 litros
de água,

Experimento 1°(Valores Medidos)
                                                     Velocidade




                                                     Reynolds

(Alunos medindo o volume e o tempo do escoamento
em diferentes vazões, a esquerda Felipe medindo o
volume da água e a direita Rodrigo cronometrando o
tempo)

Com um cronômetro e uma proveta
foram medidos o tempo e o volume do                     -   ValoresCalculados:
escoamento da água. Os dados obtidos
foram passados para a tabela
representada a baixo:                                  Vazão    Velocidade       Reynolds    Tipo
                                                        m³/s        m/s           -----   Escoamento
- Valores Medidos:                                     40x10-⁷   2,27x10-²         339     Laminar
                                                       70x10-⁷   3,98x10-²         597     Laminar
 ESCOAMENTOS ESCOAMENTOS                              110x10-⁷   6,25x10-²         937     Laminar
 Volume Tempo Volume Tempo                           172,5x10-⁷ 9,80x10-²         1.470    Laminar
  ∆V (cc) ∆t (s) ∆V (cc) ∆t (s)                       225x10-⁷ 12,78x10-²         1.917    Laminar
    140    10      340    10                          340x10-⁷ 19,32x10-²         2.898   Transitório
     70    10      430    10                          430x10-⁷ 24,43x10-²         3.664   Transitório
    110    10      680    10                          680x10-⁷ 38,63x10-²         5.794   Turbulento
   172,5   10      860    10                          860x10-⁷ 48,86x10-²         7.329   Turbulento
    255    10     1.145   10                         1.145x10-⁷ 65,06x10-²        9.759   Turbulento


Dados:                                               0 a 2.400 – Escoamento Laminar
                                                     (Re < 2400)
Diâmetro do Tubo de Vidro = 15mm
                                                     2.400 a 4.000 – EscoamentoTransitório
Viscosidade Cinemática da água =
                                                     (Re > 4.000)

                                                     Acima       de       4.000              –
Calcular:
                                                     EscoamentoTurbulento
Vazão

                                                     Resultados Obtidos
Com os cálculos realizados, pode-se
definiros   tipos   de   escoamentos
ocorridos no experimento sendo:
laminar, transitório e turbulento,
podendo-se então completar as tabelas.

As fórmulas usadas como, Vazão,
Velocidade e Reynolds




Conclusão

 Nesta atividade de laboratório pudemos
reproduzir o experimento de Reynolds e
comprovar suas conclusões, através da
comparação visual e matemática dos
tipos de escoamento.
Observando a equação de Reynolds,
podemos notar que quando o
escoamento é laminar, as forças
viscosas do fluido estão predominando
e o número de Reynolds é baixo, no
entanto, quando o escoamento é
turbulento, as forças de inércia estão
predominando sobre o fluído e o
número de Reynolds tem um aumento
significativo.

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Reynolds

  • 1. Título: EXPERIMENTO DE REYNOLDS Introdução experimento de Reynolds. Em um reservatório com água com um tubo de 1. Fundamentação teórica: vidro que serve para visualização da vazão do corante paralelo ao eixo do O experimento de Reynoldsde 1883, tubo vidro.Aoabrira válvula o corante analisado em laboratórios (escoamento escorrecomo um filete (laminar), de água através de um tubo de vidro, quando à baixa vazão, e a cada vez que usando um “corante” para visualizar os se abre a válvula aumenta-sea vazão da movimentos ocorridos), mostrou a água e o fio de corante vai tendo existência de três tipos de escoamentos ondulações (transitório), ao se abrir que são: Laminar, Transitório e totalmente a válvula a vazão fica alta e Turbulento. Esse experimento teve o corante se dissolve por completona como objetivo a visualização do água. comportamentodesses escoamentos, Os tipos de escoamentos são indicados pelo (Re) o Número de Reynolds, que é importante para calcular a escala de turbulência de reservatório. Tubo de vidro Onde é a massa específica do fluído, a velocidade da água no duto, o diâmetro do tubo e e sua quando da mudança da vazão do fluido, viscosidade dinâmica e cinemática. sujeito a ação da tensão de Cisalhamento. Válvula 2. Arranjo Experimental: O arranjo experimental observado no sistema de escoamento de água de um reservatório de aproximadamente 50cm (...............................) de comprimento e com um tubo de vidro no diâmetro de 15mm e viscosidade cinemática da água de A imagem acima, demostra o , e despejada dentro do
  • 2. reservatório aproximadamente 5 litros de água, Experimento 1°(Valores Medidos) Velocidade Reynolds (Alunos medindo o volume e o tempo do escoamento em diferentes vazões, a esquerda Felipe medindo o volume da água e a direita Rodrigo cronometrando o tempo) Com um cronômetro e uma proveta foram medidos o tempo e o volume do - ValoresCalculados: escoamento da água. Os dados obtidos foram passados para a tabela representada a baixo: Vazão Velocidade Reynolds Tipo m³/s m/s ----- Escoamento - Valores Medidos: 40x10-⁷ 2,27x10-² 339 Laminar 70x10-⁷ 3,98x10-² 597 Laminar ESCOAMENTOS ESCOAMENTOS 110x10-⁷ 6,25x10-² 937 Laminar Volume Tempo Volume Tempo 172,5x10-⁷ 9,80x10-² 1.470 Laminar ∆V (cc) ∆t (s) ∆V (cc) ∆t (s) 225x10-⁷ 12,78x10-² 1.917 Laminar 140 10 340 10 340x10-⁷ 19,32x10-² 2.898 Transitório 70 10 430 10 430x10-⁷ 24,43x10-² 3.664 Transitório 110 10 680 10 680x10-⁷ 38,63x10-² 5.794 Turbulento 172,5 10 860 10 860x10-⁷ 48,86x10-² 7.329 Turbulento 255 10 1.145 10 1.145x10-⁷ 65,06x10-² 9.759 Turbulento Dados: 0 a 2.400 – Escoamento Laminar (Re < 2400) Diâmetro do Tubo de Vidro = 15mm 2.400 a 4.000 – EscoamentoTransitório Viscosidade Cinemática da água = (Re > 4.000) Acima de 4.000 – Calcular: EscoamentoTurbulento Vazão Resultados Obtidos
  • 3. Com os cálculos realizados, pode-se definiros tipos de escoamentos ocorridos no experimento sendo: laminar, transitório e turbulento, podendo-se então completar as tabelas. As fórmulas usadas como, Vazão, Velocidade e Reynolds Conclusão Nesta atividade de laboratório pudemos reproduzir o experimento de Reynolds e comprovar suas conclusões, através da comparação visual e matemática dos tipos de escoamento. Observando a equação de Reynolds, podemos notar que quando o escoamento é laminar, as forças viscosas do fluido estão predominando e o número de Reynolds é baixo, no entanto, quando o escoamento é turbulento, as forças de inércia estão predominando sobre o fluído e o número de Reynolds tem um aumento significativo.