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Cuba De Reynolds

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Academic year: 2021

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CUBA DE REYNOLDS

CUBA DE REYNOLDS

OBJETIVOS OBJETIVOS

• Conocer el manejo de la cuba de Conocer el manejo de la cuba de ReynoldsReynolds •

• Observar el tipo de flujo ; laminar o turbulentoObservar el tipo de flujo ; laminar o turbulento •

• Determinar el número de Reynold.Determinar el número de Reynold. FUNDAMENTO TEORICO

FUNDAMENTO TEORICO Osborne Reynolds

Osborne Reynolds

Na

Nacició ó en en BeBelflfasast, t, !!rlarlandnda a dedel l nonortrte"e", , #$ #$ dede  %&osto de '()# * +allece en atc-et !n&laterra",#' de  %&osto de '()# * +allece en atc-et !n&laterra",#' de +ebrero de ''#,fue un in&eniero y f/sico irland0s 1ue +ebrero de ''#,fue un in&eniero y f/sico irland0s 1ue reali2ó importantes contribuciones en los campos de la reali2ó importantes contribuciones en los campos de la -idrodin3mica y la din3mica de los fluidos, siendo la -idrodin3mica y la din3mica de los fluidos, siendo la m3s notable la introducción del Numero de Reynolds m3s notable la introducción del Numero de Reynolds en '(($.

en '(($.

El EXPERIMENTO DE REYNOLDS El EXPERIMENTO DE REYNOLDS

Reynolds bus!b! de"er#$n!r s$ el #o%$#$en"o del !&u! er! l!#$n!r o Reynolds bus!b! de"er#$n!r s$ el #o%$#$en"o del !&u! er! l!#$n!r o "urbulen"o' e($s"en %!r$!s $n)luen$!s *!r! es"o' o#o su %$sos$d!d o "urbulen"o' e($s"en %!r$!s $n)luen$!s *!r! es"o' o#o su %$sos$d!d o !&lu"$n!#$en"o+

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on"r!rres"!rse on e on un! &r!n un! &r!n %elo$d!d+%elo$d!d+

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se le ourr$, )ue %$su!l$0!r on olor!n"e

Cons"ruyo' on un "ubo de %$dr$o de 1 ## de d$2#e"ro' un s$),n ABC on Cons"ruyo' on un "ubo de %$dr$o de 1 ## de d$2#e"ro' un s$),n ABC on un! en"r!d! !bo$n!d! en A y %2l%ul! de on"rol en C' /ue llen, de !&u!. un! en"r!d! !bo$n!d! en A y %2l%ul! de on"rol en C' /ue llen, de !&u!.

(2)

e $n"rodu-o su br!0o or"o AB en el !&u! de un %!so V+ Por o"ro l!do' $ns"!lo un de*,s$"o de l3/u$do olore!do D' *ro%$s"o de un "ubo EF' "!#b$4n de 1##' "er#$n!do en un! !n&os"! bo/u$ll! ,n$! /ue *ene"r!b! en el en"ro de l! bo! A+ El su#$n$s"ro de es"e l3/u$do se

on"rol!b! *or #ed$o de l! *$n0! P+

Lue&o de de-!r "odo el s$s"e#! lleno de !&u! dur!n"e %!r$!s 5or!s' *!r! !se&ur!rse /ue "odo #o%$#$en"o $n"erno es!r!' se !br3! *oo ! *oo l! *$n0!+ El l3/u$do olor!do s!l3! de l! bo/u$ll! F' *r$#ero !d/u$r$endo l! )or#! de l! ll!#! de un! %el!' lue&o !l!r&2ndose' 5!s"! %ol%erse un )$l!#en"o #uy del&!do /ue !l *er#$"$rse el des!&6e *or C se e("end3! *or  "odo el s$),n+

Con"r!r$!#en"e ! lo *re%$s"o' on l! #2($#! !ber"ur! de l! %2l%ul!' es"e 7l"$#o se #!n"en3! "od!%3! *er)e"!#en"e l!ro y es"!ble ! lo l!r&o de "odo el "ubo' s$n el #enor !so#o de *er"urb!$ones en l! orr$en"e+ Se *rolon&, el br!0o BC 5!s"! !s$ "o!r el *$so *!r! !u#en"!r !un #2s l! %elo$d!d. *ero n!d!' el )$le"e no se !l"er!b! en lo #2s #3n$#o+

FLUIDO

• +luidos pueden ser l/1uidos o &ases, en tanto 1ue • 4n fluido se deforma de manera continuo bajo la

!nfluencia del esfuer2o cortante.

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trayectoria laminar y turbulenta. 5ero entre l/1uidos y &ases difieren en cuanto el 6/1uido presenta fuer2as de co-esión m3s intensa 1ue los &ases.

N478RO D8 R89NO6D

8n '(($ el in&eniero brit3nico Osborne Reynolds demostró por primera ve2 la caracter/stica de los re&imenes de flujo.

8l número de Reynolds es un número adimensional utili2ado en mec3nica de fluidos, dise:o de reactores y fenómenos de transporte para caracteri2ar el movimiento de un fluido.

iene dado por si&uiente fórmula<

• NUMERO DE REYNOLDS CRITICO

8l número de Reynolds es la relación entre las fuer2as inerciales y las fuer2as viscosas. 4n número de Reynolds cr/tico distin&ue entre los diferentes re&/menes de flujo, tales como laminar si es 1ue es menor a #'==", o turbulento si es mayor a )===" 8l valor particular depende de la situación. 8s un número adimensional 1ue indica el &rado de turbulencia de un fluido.

• Re 8 9:;; el )lu-o ser2 l!#$n!r • Re < =;;; el )lu-o ser2 "urbulen"o

(4)

TIPOS DE FLUJO FLUJO LAMINAR FLUJO LAMINAR FLUJO DE TRANSICI>N FLUJO DE TRANSICI>N FLUJO TURBULENTO FLUJO TURBULENTO FLUJO SIN FLUJO SIN ME?CLADO ME?CLADO SI@NIFICATIVO SI@NIFICATIVO DE DE PARTCULAS PARTCULAS LOS MOVIMIENTOS LOS MOVIMIENTOS DEL DEL FLUIDO VARIAN FLUIDO VARIAN IRRE@ULARMENT IRRE@ULARMENT E+ E+ INESTABILIDAD+ INESTABILIDAD+ LAMINAR8 LAMINAR8 <TURBULENTO <TURBULENTO

(5)

PARTE EXPERIMENTAL

• Cub! de Reynold desr$*$,n del E/u$*o

'. >an1ue almacenado con a&ua #. >ubo de vidrio

$. 3lvula 1ue controla la salida del a&ua

). Conducto por donde pasa el colorante

?. !nyector del colorante

@. 3lvula 1ue controla la salida del colorante

A. 7antiene constante el nivel del a&ua

PROCEDIMIENTO

DISTRIBUCI>N MEDIA TEMPORAL DISTRIBUCI>N MEDIA TEMPORAL

DISTRIBUCI>N PARAB>LICA DE DISTRIBUCI>N PARAB>LICA DE

VELOCIDADES VELOCIDADES

(6)

• 6lenar la cuba de Reynolds con a&ua y esperar 1ue cese cual1uier clase

de movimiento

• 7edir el di3metro de la tuber/a de vidrio

• Colocar el colorante en el depósito y ajustar la v3lvula de 0ste depósito

de tal manera 1ue el flujo del colorante es el m/nimo posible y no altere el r0&imen 1ue se espera obtener.

RECOMENDACIONES

• er precisos y eactos cuando medimos el volumen y el tiempo para

obtener el caudal volum0trico

• Observar detalladamente en la cuba de Reynolds y el flujo del a&ua BIBLIO@RAFA

• Dia2 Córdova oila, E7anual de 5racticas de 6aboratorioFG8d. 4nac

• 7atai Claudio *F7ec3nica de +luidos y 731uinas Hidr3ulicasF * 8dit.

Harla Harper 

Referencias

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