PDF superior Teorema Del Impulso en Mecanica de Fluidos

Teorema Del Impulso en Mecanica de Fluidos

Teorema Del Impulso en Mecanica de Fluidos

TEOREMA DEL IMPULSO O DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO Donde F X – resultante de todas las fuerzas exteriores a la masa de fluido aislada enumeradas al principio y dibujadas en la figura. Las fuerzas interiores, o sea las que unas partículas de la masa de aislada ejercen sobre otras de la misma masa aislada, por la tercera ley de newton (principio de acción y reacción) son iguales dos a dos de signo contrario y se reducen a cero. En efecto, si suponemos que las secciones 1y2 son zonas de régimen uniforme V X1 será

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Mecanica de Fluidos 1- Demostracion Del Teorema de Bernoulli

Mecanica de Fluidos 1- Demostracion Del Teorema de Bernoulli

Aplicaciones del Teorema de Bernoulli El teorema se aplica al ujo sobre superfcies, como las alas de un avión o las !$lices de un barco. as alas est#n dise;adas para que obliguen al aire a uir con mayor velocidad sobre la superfcie superior que sobre la inerior, por lo que la presión sobre esta <ltima es mayor que sobre la superior. Esta dierencia de presión proporciona la uer"a de sustentación que mantiene al avión en vuelo. %na !$lice tambi$n es un plano aerodin#mico, es decir, tiene orma de ala. En este caso, la dierencia de presión que se produce al girar la !$lice proporciona el empuje que impulsa al barco. El teorema de ernoulli tambi$n se emplea en las toberas, donde se acelera el ujo reduciendo el di#metro del tubo, con la consiguiente caída de presión. -simismo se aplica en los caudalímetros de orifcio, tambi$n llamados Venturi, que miden la dierencia de presión entre el uido a baja velocidad que pasa por un tubo de entrada y el uido a alta velocidad que pasa por un orifcio de menor di#metro, con lo que se determina la velocidad de ujo y, por tanto, el caudal.
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LEYES QUE RIGEN EN LA MECANICA DE FLUIDOS

LEYES QUE RIGEN EN LA MECANICA DE FLUIDOS

A partir de esa relación podemos reescribir fácilmente las fuerzas sobre un cuerpo sumergido en términos del peso del fluido desalojado por el cuerpo. Cuando se sumerge un sólido K en un fluido, en cada punto de su superficie aparece una fuerza por unidad de superficie perpendicular a la superficie en ese punto y proporcional a la presión del fluido p en ese punto. Si llamamos al vector normal a la superficie del cuerpo podemos escribir la resultante de las fuerzas sencillamente mediante el teorema de Stokes de la divergencia:

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Manual Mecanica de Fluidos

Manual Mecanica de Fluidos

Principio de operación: Cuando el flotador está en la parte inferior los asientos está, cerrados, tanto el de la cámara como las válvulas por lo que la presión de dicha cámara bajará hasta igualarse con la presión de descarga mientras que el condensado al escurrir, estará a la presión del equipo termodinámico la cual se ejercerá en el disco flotador, lo que produce la abertura de la válvula y el condensado fluye a baja velocidad debido a su viscosidad, pero en el momento de llegar incondensables y vapor, éstos tienden a fluir a alta velocidad debido a su baja viscosidad mientras que otra parte de vapor e incondensables fluyen a la parte superior de la cámara por el espacio angular entre esto y el flotador, lo que produce un impulso descendente debido a la recompresión de estos en dicha cámara y a la descompresión que por efecto ventury se efectúa por debajo de la cámara lo que promueve el cierre rápido de la misma; el vapor y los incondensables dentro de la cámara, escapan por la perforación de sangría, hasta igualarse su presión a la de descarga; al arribar más condensado, se repite el ciclo.
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PRACTICA No. 01 MECANICA DE FLUIDOS

PRACTICA No. 01 MECANICA DE FLUIDOS

En esta experiencia se puede aplicar el teorema de trabajo - energía a la masa del fluido en un tubo de circulación. También restringiremos nuestras consideraciones a los fluidos incompresibles por ejemplo, los líquidos para los cuales la densidad es la misma en cualquier punto.

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Mecanica de Fluidos Ejercicios Resueltos

Mecanica de Fluidos Ejercicios Resueltos

b) Nos conviene tomar el mismo volumen de control, esta vez en un sistema de referencia que se mueva con el ´ alabe. En este sistema de referencia el movimiento del fluido ser´ a en estado estacionario. Podemos aplicar el teorema de Reynolds anulando la integral de volumen, y adem´ as aplicar Bernoulli para obtener la velocidad de salida del chorro. En este sistema de referencia entonces las cuentas son id´ enticas, salvo que debemos reemplazar la velocidad V 0 por V 0 − u. La

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9. Mecanica de Fluidos

9. Mecanica de Fluidos

cambian de forma. e forma. En la presen En la presente lección estu te lección estudiaremo diaremos la mecánica de flu s la mecánica de fluidos idos hacien haciendo uso do uso básica básicamente de la mente de la primera y tercera leyes de primera y tercera leyes de Newto Newton, así como n, así como del del teorema del trabajo y la energía. En la estática de fluidos presentamos los teorema del trabajo y la energía. En la estática de fluidos presentamos los conceptos claves de densidad, peso específico, presión y los principios de Pascal conceptos claves de densidad, peso específico, presión y los principios de Pascal y Arquímedes. En gran parte de nuestro estudio nos referiremos a los líquidos, y Arquímedes. En gran parte de nuestro estudio nos referiremos a los líquidos,  pero las definiciones, principios y leyes se aplican en general a todos los fluidos.  pero las definiciones, principios y leyes se aplican en general a todos los fluidos.
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MECANICA DE FLUIDOS I PERDIDA DE CARGA

MECANICA DE FLUIDOS I PERDIDA DE CARGA

TEOREMA D E BERNOULLI:(Ecuac de E BERNOULLI:(Ecuac de la Energía) la Energía) Su demostración matemática surge de considerar el Teorema de las Fuerzas Su demostración matemática surge de considerar el Teorema de las Fuerzas Vivas: “La variación que experimenta la Energía in!tica de un cuerpo" es Vivas: “La variación que experimenta la Energía in!tica de un cuerpo" es igual a la suma de los tra#a$os de las %uerzas exteriores que act&an so#re el igual a la suma de los tra#a$os de las %uerzas exteriores que act&an so#re el cuerpo 'peso" presión(
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Tema 7  Mecanica de Fluidos

Tema 7 Mecanica de Fluidos

Si un fluido ideal fluye por una tubería de sección transversal constante, de acuerdo con el Teorema de Bernouilli, la presión se mantiene constante a lo largo de la tubería. En la práctica, sin embargo, se observa una caída de presión a medida que nos desplazamos por la tubería. Esto se debe al hecho de que en los fluidos reales tiene lugar una fuerza de resistencia al desplazamiento del fluido sobre las paredes de la tubería y también entre las láminas adyacentes del fluido.

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MECANICA DE FLUIDOS 2 - UGARTE.pdf

MECANICA DE FLUIDOS 2 - UGARTE.pdf

L g p g Fuerza de gravedad En una superficie libre, tál como en los casos de los ríos* la forma de ésta superficie, al formarse ondas, se verá afectada directamente por la fuerza de la gravedad, y, por tanto, en éste tipo de problemas el número de Froude será significativo. Generalmente el número de Froude se emplea en el estudio de fluidos de canales abiertos o,en todo caso en donde las fuerzas gravitacionales sean importates. También el Fr resulta de gran utilidad en el cálculo de sal tos hidráulicos y en el diseño de estructuras hidráulicas y de barcos.
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Mecanica de Los Fluidos UCSM_Capitulo_I _Introducción

Mecanica de Los Fluidos UCSM_Capitulo_I _Introducción

Hidrodinámica   fue el termino adoptado para el estudio teórico o matemático del comportamiento de fluidos potenciales ó no viscosos. El termino Hidráulica fue utilizado para describir aspectos experimentales del comportamiento real de los fluidos (especialmente experiencias con agua). Tales estudios caminaron de forma paralela muchas veces con resultados experimentales que no podían ser explicados por los teóricos. En 1904 el científico Aleman Ludwind Prandtl introdujo el concepto de capa limite unificando finalmente los enfoques de la hidrodinámica y la hidráulica.
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Problemas de mecanica de fluidos Unidades.pdf

Problemas de mecanica de fluidos Unidades.pdf

Un recipiente para almacenar gasolina (sg = 0.68) es en cilindro vertical de 30 pies de diámetro.[r]

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Ejercicios Resueltos de Mecanica de Fluidos

Ejercicios Resueltos de Mecanica de Fluidos

Solución.. 30) un canal rectangular asa de un sección de 1.20m de ancho a otra de 1.80or m medio de una transición suave en las paredes del canal el fondo no sufre ninguna alteración el [r]

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Mecanica de Fluidos problemas resueltos.pdf

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D 1 para “medirla”). Se pretende estudiar un sistema formado por un canal abierto que posee un pilote vertical apoyado en el fondo del canal como lo indica la figura. Para esto se decide[r]

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Tarea de Mecanica de Fluidos 1

Tarea de Mecanica de Fluidos 1

!.- Que se e"tie"de #or $uidos !.- Que se e"tie"de #or $uidos R.- R.- $n fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, y carece de rigide y $n fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, y carece de rigide y elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuera tendente a elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuera tendente a alterar su forma y adoptando así la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos alterar su forma y adoptando así la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos  pueden ser líq
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Aplicaciones de La Mecanica de Fluidos en Mineria

Aplicaciones de La Mecanica de Fluidos en Mineria

La construcción se inicia también con un muro de partida de material de empréstito compactado desde el cual se vacía la arena cicloneada hacia el lado del talud aguas abajo de este mur[r]

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Preguntas Resueltas Mecanica de Fluidos

Preguntas Resueltas Mecanica de Fluidos

19.- (empuje) Se desea calcular la masa específica de una pieza metálica, para esto se pesa en el aire dando como resultado 19 N y a continuación se pesa sumergida en agua dando un valo[r]

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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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Guia Ejercicios Mecanica de Fluidos

Guia Ejercicios Mecanica de Fluidos

densidad del agua es 1,02 g/cc. Calcula la presión media sobre las compuertas de un embalse si el agua en ellas tiene una profundidad de 40 m. Nota: Recuerda que la presión arriba es ce[r]

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EJERCICIOS DE MECANICA DE FLUIDOS I.docx

EJERCICIOS DE MECANICA DE FLUIDOS I.docx

determinar la altura máxima que alcanzará y la magnitud de la velocidad en ese la magnitud de la velocidad en ese punto. 2º.Desarrollando la pregunta a): Calculando el diámetro del chor[r]

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