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2.1 Conceito de pressão - (p)
Pressão em um ponto fluido ,[object Object],[object Object],[object Object]
A pressão é uma grandeza escalar, portanto: a pressão na direção x é igual a pressão em uma direção qualquer.
2.2 Lei de Pascal
[object Object],[object Object]
Os sistemas hidráulicos conseguem eliminar mecanismos complicados como: cames (excêntricos), engrenagens, alavancas, etc. ...
O fluido hidráulico não está sujeito a quebras tais como  as peças mecânicas.
Quando um golpe é desferido na extremidade de uma barra de metal, a sua direção não será alterada, a não ser através do uso de engrenagens e outros mecanismos complexos. Já em um fluido hidráulico, a força é transmitida não só diretamente através dele a outra extremidade, mas também em todas as direções do fluido. (Figura 2.6 apresentada a seguir)
Veja a figura ao lado
2.3 Teorema de Stevin ,[object Object],[object Object]
Considerando o eixo z, que passa pelos centros de gravidades das bases do cilindro, como mostra a figura do próximo slide, podemos escrever que:
 F Z  = 0 p 1  . dA +    . dA . h = p 2  . dA   p 1  - p 2  =    . h  Teorema de Stevin
2.4 Equação manométrica ,[object Object]
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2.5 Escalas de pressão ,[object Object]
[object Object],[object Object],2.5.1 Escala absoluta
[object Object],2.5.2 Escala Efetiva ou Relativa
Pensando nos piezômetros, onde lemos a carga de pressão (h)
O piezômetro serve para leitura de pressões de gases? O piezômetro serve para leituras de pressões menores que a pressão atmosférica local? O piezômetro é adequado para leituras de pressões elevadas? Surgem alguns questiona-mentos:
2.6 Diagrama comparativo entre escalas de pressão
2.8 Manômetro metálico tipo Bourdon ,[object Object],[object Object]
P m  = p int  - p ext
Faça exercícios ... Através da dedicação e disciplina estamos aptos a aplicar à engenharia os conceitos estudados até aqui

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Pressão em fluidos

  • 1. 2.1 Conceito de pressão - (p)
  • 2.
  • 3. A pressão é uma grandeza escalar, portanto: a pressão na direção x é igual a pressão em uma direção qualquer.
  • 4. 2.2 Lei de Pascal
  • 5.
  • 6. Os sistemas hidráulicos conseguem eliminar mecanismos complicados como: cames (excêntricos), engrenagens, alavancas, etc. ...
  • 7. O fluido hidráulico não está sujeito a quebras tais como as peças mecânicas.
  • 8. Quando um golpe é desferido na extremidade de uma barra de metal, a sua direção não será alterada, a não ser através do uso de engrenagens e outros mecanismos complexos. Já em um fluido hidráulico, a força é transmitida não só diretamente através dele a outra extremidade, mas também em todas as direções do fluido. (Figura 2.6 apresentada a seguir)
  • 9. Veja a figura ao lado
  • 10.
  • 11. Considerando o eixo z, que passa pelos centros de gravidades das bases do cilindro, como mostra a figura do próximo slide, podemos escrever que:
  • 12.  F Z = 0 p 1 . dA +  . dA . h = p 2 . dA  p 1 - p 2 =  . h Teorema de Stevin
  • 13.
  • 14.  
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19. Pensando nos piezômetros, onde lemos a carga de pressão (h)
  • 20. O piezômetro serve para leitura de pressões de gases? O piezômetro serve para leituras de pressões menores que a pressão atmosférica local? O piezômetro é adequado para leituras de pressões elevadas? Surgem alguns questiona-mentos:
  • 21. 2.6 Diagrama comparativo entre escalas de pressão
  • 22.
  • 23. P m = p int - p ext
  • 24. Faça exercícios ... Através da dedicação e disciplina estamos aptos a aplicar à engenharia os conceitos estudados até aqui