Sesión10.Dinámica de Fluidos

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Docente: Henrry Chicana Aspajo DINÁMICA DE FLUIDOS- ECUACIÓN DE CONTINUIDAD CURSO: MECÁNICA DE FLUIDOS INGENIERÍA CIVIL

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Docente: Henrry Chicana Aspajo

DINÁMICA DE FLUIDOS- ECUACIÓN DE CONTINUIDAD

CURSO: MECÁNICA DE FLUIDOS

INGENIERÍA CIVIL

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Veamos el siguiente video

http://www.youtube.com/watch?v=7cUNuCcnNwQ

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¿Qué características particulares puedes rescatar de los fluidos en los videos anteriores?

¿ Los tipos de flujos son iguales cuando las velocidades aumentan o se reducen?

¿ Cómo crees que se puede determinar el tipo de flujo en una tubería?

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Al término de la sesión de aprendizaje el estudiante, aplica la ecuación de continuidad en la solución problemas de ingeniería.

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ECUACIÓN DE CONTINUIDAD

Ecuación integral de la conservación de masa

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ECUACIÓN DE CONTINUIDAD

Considerando: Una entrada y una salida. 1.Volumen control indeformable y fijo en tierra. 2.Flujo incompresible.

Si además se considera: 3.Flujo Uniforme en la entrada y la salida.

Q: caudal

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ECUACIÓN DE CONTINUIDAD

Considerando: Una entrada y una salida. 1.Volumen control indeformable y fijo en tierra. 2.Flujo permanente. 3.Flujo compresible.

Si además se considera: 3.Flujo Uniforme en la entrada y la salida.

:Caudal másico o flujo másico

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ECUACIÓN DE CONTINUIDAD

Considerando: Una salida. 1.Volumen control deformable y fijo en tierra. 2.Liquido que sale con velocidad uniforme Vs.

Representa la rapidez con que la altura “h” aumenta o disminuye. Si es positivo, el nivel crece; si es negativo, decrece.

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EJEMPLO 1

Fluye agua a través de un tanque cerrado. En la sección 1, el diámetro es 6 cm y el flujo volumétrico es 100 m3/h. En la sección 2, el diámetro es 5 cm y la velocidad promedio es 8 m/s. Si D3 = 4 cm, determine: a) El caudal volumétrico en la sección 3? b) La velocidad promedio en la sección 3?

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EJEMPLO 2

En la sección de tubería mostrada, determine la velocidad de salida(2).Realice las consideraciones adecuadas para el gas que se transporta por medio de la sección de tubería.

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EJEMPLO 3

Una cisterna de sección rectangular está siendo llenada con petróleo (DR = 0.90). El caudal que sale del caño es constante e igual a 10 galones/min. Calcule la velocidad (en m/s) con que se llena el depósito y estime el tiempo necesario para llenarse.

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¿Se te hizo fácil aprender esta sesión? Explique ¿Qué aprendieron en esta sesión? ¿Cuál es la diferencia entre caudal y flujo másico?

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BIBLIOGRAFÍA

Mecánica de fluidos. Gerhart , 2007 Mecánica de fluidos. Mario García Pérez . UNMSM

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