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Capítulo III: Tipos de Flujo en Hidrodinámica, Apuntes de Física

En este capítulo se estudian los diferentes tipos de flujo en hidrodinámica, como flujo laminar o turbulento, estacionario o no estacionario, compresible o incompresible, rotacional o irrotacional, viscoso o no viscoso y uniforme o no uniforme. Se presentan ecuaciones relacionadas con el flujo de masa, la continuidad y Bernoulli.

Qué aprenderás

  • ¿Cómo se relacionan la presión, la velocidad y la altura en un flujo hidrostático?
  • ¿Cómo se calcula el flujo volumétrico o caudal?
  • ¿Qué significa flujo estacionario y no estacionario?
  • ¿Qué tipos de flujo existen en hidrodinámica?
  • ¿Cómo se define el flujo laminar y turbulento?

Tipo: Apuntes

2020/2021

Subido el 28/05/2021

jamil-leanos-1
jamil-leanos-1 🇦🇷

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HIDRODINAMICA
HIDRODINAMICA
CAPITULO III
CAPITULO III
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¡Descarga Capítulo III: Tipos de Flujo en Hidrodinámica y más Apuntes en PDF de Física solo en Docsity!

HIDRODINAMICA

HIDRODINAMICA

CAPITULO III
CAPITULO III

Fluidos en movimiento

Fluidos en movimiento

Flujo = Movimiento de un fluido

Flujo = Movimiento de un fluido

Tipos de flujo (movimiento)

Tipos de flujo (movimiento)

  • Laminar o turbulento

Laminar o turbulento

  • Estacionario o no estacionario

Estacionario o no estacionario

  • Compresible o incompresible

Compresible o incompresible

  • Rotacional o irrotacional

Rotacional o irrotacional

  • Viscoso o no viscoso

Viscoso o no viscoso

  • Uniforme o no uniforme.

Uniforme o no uniforme.

Líneas de corriente

Líneas de corriente

Tubo de flujo

Tubo de flujo

m

m

1

1

1

1

V
V

1

1

1

1

A
A

1

1

v

v

1

1

t

t

Flujo de masa =

Flujo de masa = 

m

m

1

1

t =

t = 

1

1

A
A

1

1

v

v

1

1

En el límite, cuando

En el límite, cuando 

t ---

t ---

Flujo de masa en 1 =

Flujo de masa en 1 = 

1

1

A
A

1

1

v

v

1

1

Flujo de masa en 2 =

Flujo de masa en 2 = 

2

2

A
A

2

2

v

v

2

2

Ecuación de la continuidad

Ecuación de la continuidad

No existen

No existen fuentes ni sumideros

fuentes ni sumideros

entre los puntos 1 y 2:

entre los puntos 1 y 2:

1

1

A
A

1

1

v

v

1

1

2

2

A
A

2

2

v

v

2

2

A v

A v = constante

= constante

Ecuación de Bernouilli

Ecuación de Bernouilli

  • Relación fundamental de la mecánica

Relación fundamental de la mecánica

de los fluidos

de los fluidos

  • Relaciona la

Relaciona la presión, la velocidad y la

presión, la velocidad y la

altura

altura en una línea de corriente

en una línea de corriente

  • Flujo no viscoso, estado estacionario

Flujo no viscoso, estado estacionario

e incompresible

e incompresible

Nivel de referencia

Nivel de referencia

v

v

11

 LL

11

P

P

1

1

A

A

1

1

z

z

11

Z =

Z =

00

sistema

sistema

El trabajo

El trabajo sobre

sobre el sistema:

el sistema:

W
W

1

1

= P
= P

1

1

A
A

1

1

L
L

1

1

El trabajo

El trabajo por

por

el sistema:

el sistema:

W
W

2

2

= P
= P

2

2

A
A

2

2

L
L

2

2

El trabajo

El trabajo neto

neto

:

W
W

neto

neto

= W
= W

1

1

– W
– W

2

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= P
= P

1

1

A
A

1

1

L
L

1

1

- P
- P

2

2

A
A

2

2

L
L

2

2

A
A

1

1

L
L

1

1

= A
= A

2

2

L
L

2

2

= volumen = m/

= volumen = m/ 

W
W

neto

neto

= (P
= (P

1

1

– P
– P

2

2

)m/

)m/

Teorema de la variación de la energía:

Teorema de la variación de la energía:

(P
(P

11

– P
– P

22

)m/

)m/ 

= ½ m(v

= ½ m(v

22

2

2

  • v
  • v

11

2

2

) + mg(z

) + mg(z

22

  • z
  • z

11

P/
P/

[=] m, altura piezométrica

[=] m, altura piezométrica

V
V

2

2

/2g [=] m, altura cinética

/2g [=] m, altura cinética

Z [=] m, altura geométrica

Z [=] m, altura geométrica

Pérdidas por fricción y

Pérdidas por fricción y

accesorios:

accesorios:

energía en +

energía en + energía

energía

energía

energía = energía en +

= energía en + energía

energía

la sección 1

la sección 1 añadida

añadida extraída

extraída la sección 2

la sección 2 perdida

perdida

2

2

2 2

z

2 g

P v

γ

1

2

1 1

z

2 g

P v

γ

= energía en la

= energía en la

sección 1

sección 1

= energía en la

= energía en la

sección 2

sección 2

Tubo de Venturi

Tubo de Venturi

Tubo de Venturi

Tubo de Venturi