PDF superior Laboratorio de Fluidos Numero de Reynolds

Laboratorio de Fluidos Numero de Reynolds

Laboratorio de Fluidos Numero de Reynolds

exterior a través de una manguera En este movimiento, que es estacionario, En este movimiento, que es estacionario, las líneas de corriente coinciden con las las líneas de corriente coinciden con las trayectorias de las partículas de fluido, trayectorias de las partículas de fluido, así como con las líneas de traza de las así como con las líneas de traza de las partículas decolorante en el ensayo de partículas decolorante en el ensayo de Reynolds, y no son sino rectas paralelas Reynolds, y no son sino rectas paralelas al eje del conducto. Sin embargo, al eje del conducto. Sin embargo, Reynolds observó que dicho movimiento, Reynolds observó que dicho movimiento, estable y regular, sólo existe si la estable y regular, sólo existe si la velocidad del flujo es suficientemente velocidad del flujo es suficientemente pequeña o bien si el diámetro del tubo es pequeña o bien si el diámetro del tubo es suficientemente pequeño para un caudal suficientemente pequeño para un caudal dado. Bajo estas circunstancias, el dado. Bajo estas circunstancias, el colorante forma una línea de corriente colorante forma una línea de corriente bien definida cuyo contorno muestra que bien definida cuyo contorno muestra que sólo existe una pequeña difusión en la sólo existe una pequeña difusión en la dirección radial, debida al transporte dirección radial, debida al transporte molecular. Además, cualquier  molecular. Además, cualquier  perturbación que aparezca en el flujo es perturbación que aparezca en el flujo es amortiguada rápidamente. Este amortiguada rápidamente. Este movimiento es el denominado movimiento es el denominado LAMINAR.
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Diseño y construcción de un equipo de laboratorio para la determinación del número de Reynolds.

Diseño y construcción de un equipo de laboratorio para la determinación del número de Reynolds.

Yo, CHANGOLUISA ANALUISA GABRIELA ELIZABETH en calidad de autor de la tesis realizada sobre “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE REYNOLDS”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

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Diseño y montaje del equipo hidráulico para el ensayo en el laboratorio del número de Reynolds y orificios de descarga libre

Diseño y montaje del equipo hidráulico para el ensayo en el laboratorio del número de Reynolds y orificios de descarga libre

El proyecto “Diseño y montaje del equipo hidráulico para el ensayo del laboratorio del número de reynolds y los orificios de descarga libre”, se fundamenta en la eficiencia que deben presentar los fluidos en su desplazamiento y transporte a través de tuberías cerradas y abiertas, además se debe tener en cuenta, las variables que intervienen en la conducción de fluidos. Este tipo de transporte ha sido utilizado principalmente para la conducción de agua potable donde se recorren distancias largas en tramos que pueden ser superficiales, subterráneos o en aguas submarinas.
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Guía Práctica Laboratorio Teorema de Bernoulli y Exp Reynolds

Guía Práctica Laboratorio Teorema de Bernoulli y Exp Reynolds

El Número de Reynolds es un número adimensional empleado en Mecánica de Fluidos, que permite caracterizar el tipo (régimen) de flujo en cuanto a la relación de fuerzas inerciales a viscosas; esto es saber si el flujo está en régimen laminar o turbulento, para luego, con base en ello, poder determinar muchas otras propiedades o variables como la pérdida de energía. 2 OBJETIVO(S):

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Mecanica de Fluidos Numero de Raynolds

Mecanica de Fluidos Numero de Raynolds

8 Cálculos y relaciones matemáticas: Numero de Reynolds: El número de Reynolds es un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Como todo número adimensional es un cociente, una comparación. En este caso es la relación entre los términos convectivos y los términos viscosos de las ecuaciones de Navier-Stokes que gobiernan el movimiento de los fluidos.

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Manual práctico de laboratorio mecánica de fluidos e hidráulica

Manual práctico de laboratorio mecánica de fluidos e hidráulica

La pérdida de energía debida a la fricción corresponde a la energía que se utiliza en vencer los esfuerzos de corte existentes en el sistema. La fricción es proporcional a la cabeza de velocidad del flujo (v2/ 2g) y al cociente entre la longitud y el diámetro de la corriente de flujo. Para el caso del flujo en tuberías, las pérdidas mayores se expresan según la Ecuación de Darcy. Si el régimen de flujo es turbulento, a partir de una cierta velocidad de flujo el factor de fricción se hace independiente del número de Reynolds y depende sólo de las características de la tubería (principalmente de su rugosidad). La rugosidad relativa es el cociente entre la rugosidad media de las paredes de la tubería y el diámetro de la misma. Si se conoce el número de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería, es posible determinar gráficamente el factor de fricción a partir de un Diagrama de Moody.
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Dispositivo de reynolds para el estudio reológico de fluidos no newtonianos independientes del tiempo: diseño, construcción y realización de pruebas preliminares

Dispositivo de reynolds para el estudio reológico de fluidos no newtonianos independientes del tiempo: diseño, construcción y realización de pruebas preliminares

Se implementó un dispositivo de Reynolds que permitió realizar un estudio reológico a fluidos no Newtonianos independientes del tiempo. El objetivo de fue la construcción de un dispositivo sencillo y de bajo costo que sirva para desarrollar trabajos de investigación y docencia en la caracterización de este tipo de fluidos. La experimentación se realizó con carboximetil celulosa disuelto en agua en concentraciones de 0.25, 0.50, 0.75 y 1.0 % P/P y caolín en suspensión en concentraciones del 1, 2, 3, 5 y 10 % P/P. Se caracterizó los materiales de estudio en estado sólido por técnicas de difracción de rayos X, espectroscopia electrónica de barrido y distribución de tamaño de partícula. En la caracterización reológica se utilizó el modelo de Rabinowisch-Mooney y Metzner-Reed (ley de potencia generalizado) por la ventaja que presenta de que todas las variables se pueden medir en laboratorio. El índice de consistencia al flujo para las diferentes concentraciones arrojo valores mayores que 1 para el carboximetil celulosa, y menores que 1 para el caolín, los coeficientes de determinación en los gráficos de p/L dieron mayores del 95%. Los resultados muestran que se da un comportamiento seudoplastico para el carboximetil celulosa y dilatante para el caolín. A su vez los resultados confirman que el dispositivo desarrollado en esta investigación es una buena alternativa confiable y económica para realizar estudios reológicos para fluidos no Newtonianos independientes del tiempo.
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Cuba de Reynolds

Cuba de Reynolds

R e  VL  En el caso de flujo en tubos de sección circular (tuberías - cañerías), se considera el diámetro como dimensión típica, resultando la expresión ya indicada anteriormente. Cualquiera que sea el sistema de unidades empleado, el valor de R será el mismo. Si el flujo verifica con R superior a 4 000, el movimiento en las condiciones corrientes, en tubos comerciales, siempre será turbulento. En condiciones ideales de laboratorio, se ha observado el régimen laminar con valores de R superiores a 40 000; sin embargo, en estas condiciones, el régimen es muy inestable, bastando cualquier causa perturbadora, por pequeña que sea, para modificarlo. En la práctica, se admite que tales causas perturbadoras siempre están presentes.
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Laboratorio de Mecánica de Fluidos. Práctica de Laboratorio 4 PÉRDIDAS DE CARGA EN LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS

Laboratorio de Mecánica de Fluidos. Práctica de Laboratorio 4 PÉRDIDAS DE CARGA EN LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS

En el banco de ensayo de la práctica se medirá el caudal que circula por cada elemento y la caída de presión que sufre el fluido que lo atraviesa. A partir de estos datos y utilizando la ecuación de Bernoulli es posible obtener las pérdidas de carga que sufre el fluido al circular por cada elemento. La posibilidad de modificar el caudal de fluido que circula por el elemento permitirá estudiar la influencia del número de Reynolds en el valor de las pérdidas de carga. Las medidas que van a realizarse en la práctica son todas de presión y para ello se utilizarán tomas piezométricas conectadas a manómetros de columna de dos fluidos o a un manómetro diferencial de tipo Bourdon. Cuando las pérdidas de carga a medir no son muy elevadas (medidas en m.c.a) se empleará el manómetro de columna Aire-Agua. Por el contrario, si las pérdidas son elevadas se utilizará un manómetro de columna Agua- Mercurio o uno diferencial tipo Bourdon [1] . Estos últimos se muestran en la Figura 1.
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GUIONES DE LAS PRÁCTICAS DEL LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS

GUIONES DE LAS PRÁCTICAS DEL LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS

En el banco de ensayo de la práctica se medirá el caudal que circula por cada elemento y la caída de presión que sufre el fluido que lo atraviesa. A partir de estos datos y utilizando la ecuación de Bernoulli es posible obtener las pérdidas de carga que sufre el fluido al circular por cada elemento. La posibilidad de modificar el caudal de fluido que circula por el elemento permitirá estudiar la influencia del número de Reynolds en el valor de las pérdidas de carga. Las medidas que van a realizarse en la práctica son todas de presión y para ello se utilizarán tomas piezométricas conectadas a manómetros de columna de dos fluidos o a un manómetro diferencial de tipo Bourdon. Cuando las pérdidas de carga a medir no son muy elevadas (medidas en m.c.a) se empleará el manómetro de columna Aire-Agua. Por el contrario, si las pérdidas son elevadas se utilizará un manómetro de columna Agua- Mercurio o uno diferencial tipo Bourdon [1] . Estos últimos se muestran en la Figura 26.
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Numero de Reynolds

Numero de Reynolds

El objetivo del equipo de numero de reynolds es determinar la existencia de los diferentes tipos de flujo laminar, de transicion y turbulento para un fluido que es transportado en tuberias bajo diferentes condiciones, el tipo de flujo es determinado por el ensayo del numero de reynolds de alli su importancia para identificar facilmente las caracteristicas de los tipos de flujo; por esta razon es de vital importancia el diseño y la creacion del equipo de numero de reynolds ya que en la actualidad la corporacion universitaria minuto de Dios no cuenta con este equipo para que los estudiantes y futuros profesionales de la institucion puedan tener toda la apropiacion teorica y practica del tema para realizar sus respectivas practicas de laboratorio.
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Diseño y construcción de un banco de pruebas hidráulicas para un laboratorio de  mecánica de fluidos

Diseño y construcción de un banco de pruebas hidráulicas para un laboratorio de mecánica de fluidos

8 El fluído será laminar si el número de Reynolds es aproximadamente menor de 2000 y turbulento si se sobrepasa los 3000, si el número de Reynolds se encuentra entre estos dos valores el fluido variará entre laminar y turbulento. Los elementos generadores de energía en un sistema oleohidráulico son aquellos encargados de generar la potencia necesaria, para transmitir el fluido a través de todo el sistema, en el caso de la hidráulica esta energía la genera una bomba, ya sea accionada a través de un motor eléctrico o de un motor de combustión interna.

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Informe de Numero de Reynolds

Informe de Numero de Reynolds

El flujo laminar es típico de fluidos a velocidades bajas o viscosidades altas, mientras fluidos de viscosidad baja, velocidad alta o grandes caudales suelen ser turbulentos. El número de Reynolds es un parámetro adimensional importante en las ecuaciones que describen en qué condiciones el flujo será laminar o turbulento. En el caso de fluido que se mueve en un tubo de sección circular, el flujo persistente será laminar por debajo de un número de Reynolds crítico de aproximadamente 2040. Para números de Reynolds más altos el flujo turbulento puede sostenerse de forma indefinida. Sin embargo, el número de Reynolds que delimita flujo turbulento y laminar depende de la geometría del sistema y además la transición de flujo laminar a turbulento es en general sensible a ruido e imperfecciones en el sistema.
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Nuevo Numero de Reynolds Vale

Nuevo Numero de Reynolds Vale

El número de Reynolds está relacionada a la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional, que interviene en numerosos problemas de dinámica de fluidos. (Crowe, et al.,2009) Cuando un líquido fluye en un tubo y su velocidad es baja, fluye en líneas paralelas a lo largo del eje del tubo; a este régimen se le conoce como “flujo laminar”. Conforme aumenta la velocidad y se alcanza la llamada “velocidad crıtica”, el flujo se dispersa hasta que adquiere un movimiento de torbellino en el que se forman corrientes cruzadas y remolinos; a este régimen se le conoce como “flujo turbulento” (ver la Figura 1). El paso de régimen laminar a turbulento no es inmediato, sino que existe un comportamiento intermedio indefinido que se conoce como “régimen de transición”. (Byron, Warren. Stewart & Edwin 2006)
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Cuba De Reynolds

Cuba De Reynolds

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Numero de Reynolds

Numero de Reynolds

INTRODUCCION INTRODUCCION En la experiencia de Mecánica de En la experiencia de Mecánica de Fluidos, hemos trabajado con una serie de Fluidos, hemos trabajado con una serie de instrumentos entre ellos, Cronometro, agua, violeta de genciana cuba de instrumentos entre ellos, Cronometro, agua, violeta de genciana cuba de Reynolds, etc. Con la finalidad de demostrar los tipos de flujos que pueden Reynolds, etc. Con la finalidad de demostrar los tipos de flujos que pueden  presentarse en el ensa

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Cuba de Reynolds

Cuba de Reynolds

 Jhon H. Perry, 3era Edición Tomo I, Manual de Ingeniero Químico  Merle C. Potter, David C. Wiggert – 3ra edición. Mecánica de fluidos.  Robert Mott- 4ta edición. Mecánica de fluidos  Sears, Física Moderna y Física Universitaria. Tercera Edición.

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Laboratorio de mecánica de fluidos

Laboratorio de mecánica de fluidos

a) Coloque el aparato en la superficie de trabajo con la manguera de alimentación conectada a la entrada. b) Inserte el tubo de cualquier diámetro (3mm. c) Abra completamente la válvula[r]

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CONVERSIONES MÁS COMUNES UTILIZADAS EN MECÁNICA DE FLUIDOS. ANEXO A LAS PRACTICAS DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS I

CONVERSIONES MÁS COMUNES UTILIZADAS EN MECÁNICA DE FLUIDOS. ANEXO A LAS PRACTICAS DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS I

En algunos casos se han redondeado las cifras pero con un cierto límite, de modo que puedan considerarse de valor práctico para el ingeniero... gal Galón U.S.[r]

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El Software-martillo. El Software-martillo. Nicolás Reynolds. Nicolás Reynolds

El Software-martillo. El Software-martillo. Nicolás Reynolds. Nicolás Reynolds

El Software Libre surge como movimiento hace alrededor de 25 años, como continuación de una práctica de producción de soft- ware que estaba desapareciendo desde los ’70s.. Era un momento[r]

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