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PRESSÕES EM SILOS ESBELTOS COM DESCARGA EXCÊNTRICA

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(a)<br />

EURO/DIN C1<br />

EURO/DIN C2 C3<br />

AS<br />

M.E.F.-M2D-EL<br />

M.E.F.-M3D-EL<br />

11<br />

11<br />

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5<br />

Pressão estática de atrito (pwf) em kPa<br />

0<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

(b)<br />

Pressão estática de atrito (pwf) em kPa<br />

Figura 7.17 – Pressão estática de atrito para o farelo de milho (a) e a soja (b).<br />

EURO/DIN C1<br />

EURO/DIN C2 C3<br />

AS<br />

M.E.F.-M2D-EL<br />

M.E.F.-M3D-EL<br />

O coeficiente de atrito com a parede do farelo de milho é maior que o da soja,<br />

porém a pressão de atrito é menor para o farelo de milho devido ao maior peso<br />

específico da soja. As pressões em silos da classe 1 de confiabilidade apresentam<br />

os menores valores.<br />

Pode ser observado na Figura 7.17 que a interação no contato entre o<br />

produto e a parede funciona bem no modelo numérico, respeitando a relação<br />

pw=μw.ph. Consequentemente, as pressões obtidas por meio do MEF concordam<br />

bem com as normativas, ou seja, com a equação de Janssen.<br />

7.2.5 Pressão dinâmica normal à parede<br />

O modelo numérico consistiu em aplicar deslocamentos numa área<br />

equivalente à área do canal de fluxo excêntrico determinada pela Teoria de Rotter<br />

(1986). A evolução das pressões de acordo com o deslocamento no fundo do silo,<br />

no lado próximo (θ=0˚) e no lado oposto (θ=180˚) é ilustrado na Figura 7.18 referente<br />

ao produto farelo de milho. São ilustrados os valores de deslocamento 0 cm, que<br />

corresponde à situação estática, até o valor de 31cm, o valor a partir do qual as<br />

pressões passam a decrescer.

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