PRESSÕES EM SILOS ESBELTOS COM DESCARGA EXCÊNTRICA
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 />
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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.