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Vários critérios usados para classificar as máquinas de fluxo, incluem: a direção da conversão de energia, a forma dos canais entre as pás do rotor e a trajetória do fluido no rotor. Acerca desse assunto, julgue os itens subseqüentes.
As turbinas hidráulicas do tipo Kaplan são exemplos de máquina de fluxo axial.
Vários critérios usados para classificar as máquinas de fluxo, incluem: a direção da conversão de energia, a forma dos canais entre as pás do rotor e a trajetória do fluido no rotor. Acerca desse assunto, julgue os itens subseqüentes.
Nas máquinas de fluxo de ação, como a turbina hidráulica Pelton e a turbina a vapor Curtis, os canais do rotor atuam apenas como desviadores do fluxo, não gerando aumento ou redução da pressão do fluido ao passar pelo rotor.
Considerando o esquema acima, que representa um sistema formado por duas turbobombas B 1 e B 2 iguais, operando associadas em paralelo, sob a mesma altura manométrica total, julgue os próximos itens.
A vazão total do sistema é o dobro da vazão de cada bomba operando isoladamente.
Considerando o esquema acima, que representa um sistema formado por duas turbobombas B 1 e B 2 iguais, operando associadas em paralelo, sob a mesma altura manométrica total, julgue os próximos itens.
O NPSH (net positive suction head) requerido não se altera se o sistema passar a operar com uma única bomba.
A figura acima mostra os diagramas típicos de pressão (p) versus volume específico (v) e temperatura (T) versus entropia específica (S) de motores de ciclo Otto. Acerca dos processos que ocorrem nesse tipo de motor, julgue os itens seguintes.
No diagrama p × v, os processos 0 – 1 e 1 – 0 correspondem, respectivamente, aos tempos de admissão e exaustão dos gases e não são comumente considerados na análise do ciclo ideal, que fica reduzido à região 1 – 2 – 3 – 4 do diagrama.
A figura acima mostra os diagramas típicos de pressão (p) versus volume específico (v) e temperatura (T) versus entropia específica (S) de motores de ciclo Otto. Acerca dos processos que ocorrem nesse tipo de motor, julgue os itens seguintes.
O processo 3 – 4, no qual é realizada uma transformação adiabática, corresponde ao tempo de explosão ou tempo útil, pois é o único em que há efetiva produção de trabalho pelo motor.
A figura acima mostra os diagramas típicos de pressão (p) versus volume específico (v) e temperatura (T) versus entropia específica (S) de motores de ciclo Otto. Acerca dos processos que ocorrem nesse tipo de motor, julgue os itens seguintes.
O processo 1 - 2 é aproximadamente adiabático e ocorre com o pistão se deslocando do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Nesse processo, a velocidade do pistão é baixa.
A figura acima mostra os diagramas típicos de pressão (p) versus volume específico (v) e temperatura (T) versus entropia específica (S) de motores de ciclo Otto. Acerca dos processos que ocorrem nesse tipo de motor, julgue os itens seguintes.
A queima do combustível, representada por uma adição de calor a volume constante, ocorre no processo 2 – 3 por meio de uma transformação isocórica.
A figura acima mostra os diagramas típicos de pressão (p) versus volume específico (v) e temperatura (T) versus entropia específica (S) de motores de ciclo Otto. Acerca dos processos que ocorrem nesse tipo de motor, julgue os itens seguintes.
O trabalho executado é nulo em 2 – 3 e 4 – 1 porque são processos que ocorrem a volume constante. Nem sempre é possível evitar a corrosão galvânica de materiais metálicos, mas é possível minimizá-la consideravelmente com procedimentos adequados de prevenção como, por exemplo, a utilização de revestimentos não-metálicos inorgânicos. Com relação a esse método de prevenção da corrosão, julgue os itens a seguir.
A figura acima mostra os diagramas típicos de pressão (p) versus volume específico (v) e temperatura (T) versus entropia específica (S) de motores de ciclo Otto. Acerca dos processos que ocorrem nesse tipo de motor, julgue os itens seguintes.
A proteção anticorrosiva associada à interposição de uma película não-metálica inorgânica entre o meio corrosivo e o metal que se quer proteger, atua, essencialmente, pelos mecanismos de barreira e por inibição anódica.
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