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Guias e Dicas
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Aula hidráulica e mecânica, Slides de Análise de Engenharia

Conceito físicos geológico baseado com a base,e estudos da hidrologia e pesquisas com conceitos objetivos e claro procurando explicar os princípios das leis e processos d natureza envolvidos diferentes tipos de factores da ciência.

Tipologia: Slides

2022

Compartilhado em 22/06/2025

eze-mogiwara
eze-mogiwara 🇦🇴

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Estrada Nacional 250 S/N, Bairro Kaluapanda.

Cuito, Província do Bié, República de Angola

www.unic.co.ao

Sexta-feira, 30 de maio de 2025

Aula 13+14:

Estática de Fluidos

Conteúdo da Aula

Manómetros,

Barómetros e outros…

04 06 05 Medidores (^) Forças sobre sup. planas Forças sobre sup. curvas

Força sobre

superfícies curvas

Superfícies curvas

De forma similar: = , que será calculada com os mesmos

princípios das superfícies planas.

Neste caso, é a profundidade ao centroide

da área projetada pela superfície curva sobre

a parede oposta (para o caso deste exemplo,

corresponde com um retângulo).

Com referência na figura, considere as dimensões da área projetada

como “ w ” (a largura do tanque) e “ s ” (a altura da projeção). Com isto em

conta: hC = h + s/ 2 , A = sw, e finalmente, substituindo:

Para localizar onde é aplicada a Força, começamos com a relação

estudada anteriormente e, logo, relacionamos as variáveis com as

dimensões disponíveis nos cálculos prévios:

Superfícies curvas

Na vertical, só atuam o Peso e a componente , portanto: =.

O peso pode ser obtido em função do seu peso específico ( = γV),

considerando que o Volume pode ser calculado como o produto

da área da seção transversal e o comprimento “ w ” (a largura do

tanque, lembremos!).

Finalmente, a terá o módulo em função das componentes

horizontal e vertical e sua direção também pode ser calculada:

Exemplo

Problema Modelo

4.8 [Mott]

  1. Calcular Peso.
  2. Localizar o centroide do volume para representar FV.
  3. Projeção da curva e altura “s”.
  4. Determinar hC.
  5. Calcular FH e hP.
  6. Calcular FR e Φ.
  7. Representar onde está localizada FR.

Exercícios

Problema 4.20M

[Mott]

  1. Denominar “S”.
  2. Localizar o centroide da área.

3. Identificar hC e LC. LC, podemos observar

pode ser relacionado por hC = LC senΘ.

4. Calcular a área total A.

5. Calcular a força resultante: FR = γhCA.

6. Calcular IC

  1. Calcular a localização do centro de pressão
  2. Desenhar o vector FR perpendicular à area sobre o Centro de pressão, assim como o comprimento LP.
  3. Calcular a profundidade hP.

Exercícios

Problema 4.50E

[Mott]

  1. Calcular Peso.
  2. Localizar o centroide do volume para representar FV.
  3. Projeção da curva e altura “s”.
  4. Determinar hC.
  5. Calcular FH e hP.
  6. Calcular FR e Φ.
  7. Representar onde está localizada FR.

Trabalho Autônomo

Problema 4.52M

[Mott]

Problema 4.53M

[Mott]