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Practica #4 Flujo a través de una placa orificio concéntrica


Enviado por   •  11 de Junio de 2019  •  Informes  •  1.381 Palabras (6 Páginas)  •  330 Visitas

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República Bolivariana De Venezuela

Universidad Católica Andrés Bello

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Industrial

Mecánica de los Fluidos

Practica #4

Flujo a través de una placa orificio concéntrica.

Profesor:                                                                Alumnos:

Ribis, Sebastián.                                                        Hernández, Victor

                                                                                                    Nespereira, Diego

                                                                                       Peréz, Juan

                                                                                             Pino, Estefanía

                                                                                                      Segovia, Juan Carlos


Marco Teórico

         Placa orificio

        La placa orificio es una placa perforada la cual posee una apertura cilíndrica, permite medir caudal a través del fluido que pasa en la tubería. Su funcionamiento es basado en el efecto Venturi, en el cual disminuye la presión en la tubería aumentando la velocidad por la disminución del diámetro de la misma.

        La placa orificio puede estar en cuatro tipos:

Placa de orificio concéntrica en la cual su orificio se ubica en el centro de la placa

 Placa de orificio concéntrico cónico su orificio se encuentra en el centro de la placa, sin embargo, el diámetro se reduce a lo largo de la placa.

Placa orificio excéntrica su orificio se encuentra levemente por debajo del centro

Placa de orificio concéntrica segmentada su orificio es concéntrico, sin embargo, es un semicírculo.

[pic 1]

Figura 1: Placa orificio

 Fuente: https://www.ecured.cu/Placa_de_orificio 

Placa de impacto

        Es una placa la cual recibe el impacto del fluido, traduciendo el mismo en fuerza. Es sometida a la fuerza de impacto del fluido, traduciendo la energía cinética en la fuerza del fluido.

[pic 2]

Figura 2: Placa de impacto

Fuente: https://es.scribd.com/doc/130218589/Medidor-de-Placa-de-Impacto-Fuerza 

Conservación de la energía

        Este principio es utilizado en la práctica a través del cambio de las velocidades por la placa orificio aumentando la energía cinética y al impactar con la placa de impacto, la cual recibe el impacto midiendo la fuerza dada por la energía cinética. Este principio es basado en que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.

Tobera

        Una tobera es un dispositivo que convierte la energía potencial en cinética, transforma la presión y temperatura en energía cinética en forma de aumento de velocidad.

Manometría

        Para las presiones se dispone de dos manómetros, uno inclinado para diferenciarlo del otro y el otro en vertical, su finalidad es medir las diferencias de presiones en distintos puntos de la tubería. La manometría es parte esencial para la práctica y los cálculos de la misma.

[pic 3]

Figura 3: Manometría

Fuente: https://slideplayer.es/slide/5524113/ 

Caudal

        El caudal es la cantidad de flujo que circula a través de una tubería en un tiempo determinado, siendo de esta forma la formula con la que se calcula . Donde Q es caudal, V es la velocidad y A el área donde circula [pic 4]

Hoja de datos

Tabla de Datos #1: [pic 5]

Tabla #1: Tabla de Datos

Fuente: Elaboración Propia.

Cálculos y gráficos

Parte a) Cálculo de Q codo aforado por tubo en U inclinado y recto

Se busca el ΔL= Lmax-Lmin

[pic 6]

Ecuación 1: Q codo aforado de tesis de grado de ingeniería civil

Fuente: Tesis de grado dada en el laboratorio

[pic 7]

Tabla de cálculos #1:

toma

Mayor(cm)

Lamín(cm)

ΔL

Q codo (L/s)

Q codo aforado(cm^3/s)

1

40,5

31

9,5

5,65

5650

2

39,5

32

7,5

4,81

4810

3

39

32,5

6,5

4,3

4300

4

38,5

33

5,5

3,45

3450

5

38,5

33

5,5

3,45

3450

Tabla de 1.1
Elaboración propia

Parte b) Cálculo de la placa Orificio

[pic 8]

Ecuación 2: ecuación para saber el diámetro de salida del caudal

Fuente: proporcionada en la práctica

[pic 9]

[pic 10]

Ecuación 3: Ecuación de energía entre 1-2

Fuente: proporcionada en la practica

[pic 11]

[pic 12]

...

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