Simulação do desgaste erosivo em uma tubulação utilizando Computional Fluid Dynamics CFD

Autores

DOI:

https://doi.org/10.52832/jesh.v3i1.185

Palavras-chave:

Erosão, Simulação, Tubulação

Resumo

Com o avanço da tecnologia e a otimização dos processos de engenharia, pesquisa e desenvolvimento, a simulação computacional se mostra uma importante ferramenta para analisar problemas complexos e prever fenômenos físicos de forma relativamente simples e rápida. O objetivo desse estudo, usando a tecnologia de Computional Fluid Dynamics (CFD) disponível no software Ansys®, foi realizar a simulação de um escoamento bifásico, composto por vapor de água e partículas de carvão mineral, escoando por uma tubulação de alumínio. Através dessa simulação, obter dados referentes a erosão sofrida, em decorrência da turbulência e atrito do escoamento. Por meio desses resultados, foi possível verificar os locais onde há maior incidência e previsibilidade de erosão. Paralelo à análise de erosão, com os dados de pressão total do sistema, foi possível comparar a taxa de erosão com a pressão máxima na tubulação e constatar que o local com maior desgaste, também é o de maior incidência de pressão.

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Biografia do Autor

  • Bruno Diego Meireles Spolaor, Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Simonsen

    Bacharel em Engenharia Mecânica, Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) 2019.

    Pós-graduando em Projetos Mecânicos Industriais, Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Simonsen, São Paulo, SP, Brasil

  • Leandro Cardoso da Silva, Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Simonsen

    Doutorando em Engenharia Mecânica, Universidade de São Paulo (USP).

    Docente do curso de Especialização em Projetos Mecânicos Industriais, Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Simonsen, São Paulo, SP, Brasil.

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Publicado

14-02-2023

Edição

Seção

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Como Citar

Simulação do desgaste erosivo em uma tubulação utilizando Computional Fluid Dynamics CFD. (2023). Journal of Education Science and Health, 3(1), 01-10. https://doi.org/10.52832/jesh.v3i1.185