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Métodos de Medição de Densidade 
Picnômetros 
Densímetros de 
Imersão 
Densímetros de Flutuação 
Estratégia de 
medição 
-Medir a massa de um volume 
conhecido de fluido. 
Medir a diferença entre 
peso de um objeto 
conhecido e o empuxo 
gerado quando tal objeto 
é imerso no líquido que 
se deseja conhecer a sua 
densidade. 
Desfrutar da flutuabilidade de uma 
garrafa em um líquido 
desconhecido. 
Características 
desejáveis 
- Leve. 
- Resistente. 
- Não magnético. 
- São acurados. 
- Permite calcular SG e densidade. 
- Métodos simples. 
- Precisão. 
- é utilizado como padrão 
de calibração. 
-Baixo custo e fácil de usar. 
- Boa resolução para faixas 
estreitas de densidade. 
- Possível obter rastreabilidade. 
- Apresenta diversas unidades de 
medição (SG, API, Brix, 
Salmuera). 
- A densidades que podem ser 
medidas estão entre (600-2000) 
kg/m3. 
Parâmetros a 
serem 
observados 
com cuidado 
- Operador dependente (procedimento, 
treinamento, e experiência). 
- Ambiente controlado (medição off-line). 
- Grande precisão = alto custo. 
Equipamentos e ambiente. 
- Precisa de balança de alta precisão. 
- Frágeis (vidro). 
-Precisa utilizar técnicas especiais para 
tomar mostras em condições hostis. 
- Sem protocolo de medições. 
- Correção de volume e 
efeitos da tensão 
interfacial do fio de 
sustentação. 
- Correção dos efeitos da 
temperatura (expansão 
volumétrica do sistema 
de imersão). 
- Temperatura do 
processo. 
- Faixas estreitas de operação. 
- Frágeis (vidro). 
- Boa precisão requer cuidados 
adicionais como correção devido à 
tensão interfacial e à temperatura. 
- Problemas com fluidos opacos. 
- Ambiente controlado (medição 
off-line)
Métodos de Medição de Densidade 
Densímetros de 
elemento vibratorio 
Densímetros de radiação 
Densímetros de de 
refração e de índice de 
refração 
Efeito Coriolis Absorção 
Estratégia de medição 
Uma radiação com 
determinada energia, se 
transmite através da mostra 
e mede-se o grau de 
diminuição dessa 
intensidade. Tem-se uma 
relação entre a densidade 
específica e energia 
absorbida da radiação. 
Desfrutar da refração da 
luz que viaja em meios 
líquidos. 
Por isso, para uma 
determinada geometria 
do tubo e o material de 
construção, a densidade 
do fluido pode ser 
determinada pela 
medição da frequência 
de ressonância de 
vibração. 
A densidade de fluido é 
calculado usando uma 
relação linear entre a 
densidade e o período 
de tubo e constantes de 
calibração. 
Características 
desejáveis 
-fáceis de interagir. 
-pode ser feita. 
-medição off-line. 
-multifásicos líquido medido 
- Tem formas programáveis 
-São mais eficazes em 
aplicações de processos 
do tipo de reação onde 
mistura e mistura de 
líquidos ocorrer. 
- a medição do índice de 
refracção pode ser feita 
numa variedade de formas 
- são muitas vezes 
utilizados para o controle 
de adulteração de líquidos 
de uso comum (por 
exemplo, óleos 
comestíveis, vinhos e 
gasolina) 
-são oferecidos pelos 
diversos fabricantes de 
uma variedade de 
medições comunicação 
opcional, instalações de 
interface e software. 
Parâmetros a serem 
observados com 
cuidado 
- 
-só são adequadas para 
medições de densidade 
sólidos e líquidos. 
-Tem longas constantes de 
tempo, tornando-os 
inadequados para algumas 
aplicações. 
- Precisa utilizar uma fonte 
radiactiva. 
- Requiere una longitud de 
recorrido mínima. 
- não é recomendado para 
aplicações em processos 
que contêm sólidos em 
suspensão, alta turbidez, 
ar arrastado, cores fortes, 
falta de transparência e 
opacidade, ou vazões 
extremamente altas. O 
circuito de processamento 
de sinal podem incluir
saídas ajustáveis tanto em 
frequência e duração. 
- os dispositivos precisam 
de ser calibrados com a 
ajuda de interferómetros.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 
Tópicos Especiais III 
Técnicas de Medição em Calor e Fluidos 
Tarefa 3 
FLOR KARINA LEAL JAIME 
Data de Entrega: 27/08/2014 
Belo Horizonte 
Agosto/2014
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 
Tópicos Especiais III 
Técnicas de Medição em Calor e Fluidos 
Tarefa 1 y 2 
FLOR KARINA LEAL JAIME 
Belo Horizonte 
Agosto/2014
1ª Tarefa 
Qual a força de empuxo exercida sobre mim? Ar ambiente a 25ºC. 
Cálculo do volume do corpo: 
- Cabeça: 
Forma geométrica: Esfera r = 0,10m 
푉 = 
4 
3 
휋푟3 = 0,0041푚³ 
- Membros superiores: 
Forma geométrica: Cilindro r = 0,05m; h=0,72m 
푉 = (휋푟2 ∗ ℎ) ∗ 2 = 0,011푚³ 
- Tronco: 
Forma geométrica: Cilindro r= 0,17m; h=0,63m 
푉 = (휋푟2 ∗ ℎ) = 0,057푚³ 
- Membros inferiores: 
Forma geométrica: Cilindro r= 0,07m; h=0,92m 
푉 = (휋푟2 ∗ ℎ) ∗ 2 = 0,028푚³ 
Volume total: 푉푇 = 0,1001푚³ 
Densidade ar a 25ºC 휌푎푟 = 1,19푘푔/푚³ 
Gravidade 푔 = 9,81m/s² 
Força de Empuxo 퐹퐸 = 휌푎푟푉푇푔 = 1,167푁
2ª Tarefa 
Como saber se está tomando champagne em casa, na temperatura correta? 
É necessário revisar e observar as bolhas na taça, elas devem ser pequenas e 
aparecer de forma continua. Se isto não acontece é porque a champagne não 
estava na temperatura correta. 
Além disso, caso a campagne estar na temperatura ótima, é recomendado servir 
ela inclinando a taça e só até a metade para manter a temperatura. 
Para medir a temperatura pode-se usar um termômetro com ponta metálica que fica 
em contato com a garrafa, obtendo assim a temperatura desejada, sendo este o 
método mais utilizado em restaurantes e em casa.

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Métodos de Medição de Densidade

  • 1. Métodos de Medição de Densidade Picnômetros Densímetros de Imersão Densímetros de Flutuação Estratégia de medição -Medir a massa de um volume conhecido de fluido. Medir a diferença entre peso de um objeto conhecido e o empuxo gerado quando tal objeto é imerso no líquido que se deseja conhecer a sua densidade. Desfrutar da flutuabilidade de uma garrafa em um líquido desconhecido. Características desejáveis - Leve. - Resistente. - Não magnético. - São acurados. - Permite calcular SG e densidade. - Métodos simples. - Precisão. - é utilizado como padrão de calibração. -Baixo custo e fácil de usar. - Boa resolução para faixas estreitas de densidade. - Possível obter rastreabilidade. - Apresenta diversas unidades de medição (SG, API, Brix, Salmuera). - A densidades que podem ser medidas estão entre (600-2000) kg/m3. Parâmetros a serem observados com cuidado - Operador dependente (procedimento, treinamento, e experiência). - Ambiente controlado (medição off-line). - Grande precisão = alto custo. Equipamentos e ambiente. - Precisa de balança de alta precisão. - Frágeis (vidro). -Precisa utilizar técnicas especiais para tomar mostras em condições hostis. - Sem protocolo de medições. - Correção de volume e efeitos da tensão interfacial do fio de sustentação. - Correção dos efeitos da temperatura (expansão volumétrica do sistema de imersão). - Temperatura do processo. - Faixas estreitas de operação. - Frágeis (vidro). - Boa precisão requer cuidados adicionais como correção devido à tensão interfacial e à temperatura. - Problemas com fluidos opacos. - Ambiente controlado (medição off-line)
  • 2. Métodos de Medição de Densidade Densímetros de elemento vibratorio Densímetros de radiação Densímetros de de refração e de índice de refração Efeito Coriolis Absorção Estratégia de medição Uma radiação com determinada energia, se transmite através da mostra e mede-se o grau de diminuição dessa intensidade. Tem-se uma relação entre a densidade específica e energia absorbida da radiação. Desfrutar da refração da luz que viaja em meios líquidos. Por isso, para uma determinada geometria do tubo e o material de construção, a densidade do fluido pode ser determinada pela medição da frequência de ressonância de vibração. A densidade de fluido é calculado usando uma relação linear entre a densidade e o período de tubo e constantes de calibração. Características desejáveis -fáceis de interagir. -pode ser feita. -medição off-line. -multifásicos líquido medido - Tem formas programáveis -São mais eficazes em aplicações de processos do tipo de reação onde mistura e mistura de líquidos ocorrer. - a medição do índice de refracção pode ser feita numa variedade de formas - são muitas vezes utilizados para o controle de adulteração de líquidos de uso comum (por exemplo, óleos comestíveis, vinhos e gasolina) -são oferecidos pelos diversos fabricantes de uma variedade de medições comunicação opcional, instalações de interface e software. Parâmetros a serem observados com cuidado - -só são adequadas para medições de densidade sólidos e líquidos. -Tem longas constantes de tempo, tornando-os inadequados para algumas aplicações. - Precisa utilizar uma fonte radiactiva. - Requiere una longitud de recorrido mínima. - não é recomendado para aplicações em processos que contêm sólidos em suspensão, alta turbidez, ar arrastado, cores fortes, falta de transparência e opacidade, ou vazões extremamente altas. O circuito de processamento de sinal podem incluir
  • 3. saídas ajustáveis tanto em frequência e duração. - os dispositivos precisam de ser calibrados com a ajuda de interferómetros.
  • 4. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA Tópicos Especiais III Técnicas de Medição em Calor e Fluidos Tarefa 3 FLOR KARINA LEAL JAIME Data de Entrega: 27/08/2014 Belo Horizonte Agosto/2014
  • 5. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA Tópicos Especiais III Técnicas de Medição em Calor e Fluidos Tarefa 1 y 2 FLOR KARINA LEAL JAIME Belo Horizonte Agosto/2014
  • 6. 1ª Tarefa Qual a força de empuxo exercida sobre mim? Ar ambiente a 25ºC. Cálculo do volume do corpo: - Cabeça: Forma geométrica: Esfera r = 0,10m 푉 = 4 3 휋푟3 = 0,0041푚³ - Membros superiores: Forma geométrica: Cilindro r = 0,05m; h=0,72m 푉 = (휋푟2 ∗ ℎ) ∗ 2 = 0,011푚³ - Tronco: Forma geométrica: Cilindro r= 0,17m; h=0,63m 푉 = (휋푟2 ∗ ℎ) = 0,057푚³ - Membros inferiores: Forma geométrica: Cilindro r= 0,07m; h=0,92m 푉 = (휋푟2 ∗ ℎ) ∗ 2 = 0,028푚³ Volume total: 푉푇 = 0,1001푚³ Densidade ar a 25ºC 휌푎푟 = 1,19푘푔/푚³ Gravidade 푔 = 9,81m/s² Força de Empuxo 퐹퐸 = 휌푎푟푉푇푔 = 1,167푁
  • 7. 2ª Tarefa Como saber se está tomando champagne em casa, na temperatura correta? É necessário revisar e observar as bolhas na taça, elas devem ser pequenas e aparecer de forma continua. Se isto não acontece é porque a champagne não estava na temperatura correta. Além disso, caso a campagne estar na temperatura ótima, é recomendado servir ela inclinando a taça e só até a metade para manter a temperatura. Para medir a temperatura pode-se usar um termômetro com ponta metálica que fica em contato com a garrafa, obtendo assim a temperatura desejada, sendo este o método mais utilizado em restaurantes e em casa.