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LABORATORIO DE HIDRÁULICA MECANICA DE FLUIDOS I

Kikin3101Apuntes13 de Enero de 2016

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2015

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

[LABORATORIO DE HIDRÁULICA     MECANICA DE FLUIDOS II]

        PRACTICA No.7  

PROFESOR: M. EN C. JOSÉ AGUSTÍN F. RODRÍGUEZ PÉREZ

GRUPO: 6MV1

EQUIPO No. 4

  1. MARTÍNEZ ARAUJO CRISTIAN SAID.  
  2. MARTÍNEZ MENDOZA JONATHAN.  
  3. MERCADO ESPINOZA LUIS ENRIQUE
  4. MONTES DE OCA EDUARDO        
  5. LÓPEZ PERUSQUIA ENRIQUE.

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA: 29/06/2015                             FECHA DE ENTREGA DEL INFORMDE DE LA  PRÁCTICA: 08/07/2015


INDICE

TEMA

  1. OBJETIVO DE LA  PRACTICA…………………. Hoja No. 2
  1. EQUIPO USADO………………………………......Hoja No. 2
  1. DESARROLLO DE LA PRACTICA………………Hoja No. 3 y 4
  1. Asignación de tareas
  2. Procedimiento
  3. Datos/ lecturas
  1. ANALISIS…………………………………………..Hoja No. 5 a 9
  1. Información Teórica
  2. Análisis de datos
  3. Cálculos
  4. Resultados obtenidos
  1. ANALISIS DE RESULTADOS…………………Hoja No. 9
  1. CONCLUSIONES……………………………….Hoja No. 10
  1. BIBLIOGRAFIA………………………………….Hoja No. 10

1.- Objetivo.

Conocer las perdidas primarias mediante diferentes mediciones.

2.-Equipo utilizado

El equipo utilizado fue el siguiente:

  1. Banco hidráulico

[pic 1]

  1. Un cronometro.

[pic 2]

3.-Desarrollo de la práctica.

3. i Asignación de tareas

  1. MARTÍNEZ ARAUJO CRISTIAN SAID.

Tomar lectura de datos en cada medición.

  1.  MARTÍNEZ MENDOZA JONATHAN.

Apoyar en cuanto a la descarga del fluido para la medición manual y asegurarse de que las mediciones hayan sido tomadas correctamente

  1. MERCADO ESPINOZA LUIS ENRIQUE.

Medir el tiempo de descarga de agua con el cronometro y llenar tabla.

  1. MONTES DE OCA EDUARDO.

Apoyar a la toma de datos para confirmar, y llenar la tabla.

  1. LÓPEZ PERUSQUIA ENRIQUE. 

Ir variando el flujo volumétrico en el dispositivo para tomar distintas mediciones.

[pic 3]

     3. ii Procedimiento

  1. Se abrió la válvula para dejar pasar el flujo de agua y de esta forma obtener la primera medida.

  1. Se observó la altura a la cual llegó el fluido en el dispositivo de medición, y se fueron anotando los resultados

  1. Se repitió el proceso 5 veces hasta alcanzar los datos de la medición correctos.
  1. Para hacer el cálculo manualmente. Se dejó llenar el contenedor con agua para después dejarla pasar
  1. Se midió con el cronometro en cuanto tiempo pasaban 10 Lts. de agua y se anotaron los resultados en una tabla.

3. iii Datos y Lecturas        

No. Lectura

Codo 45 (m)

Codo 90 (m)

V (m3)

t (s)

v (m/s)

Q (m3/s)

K (45)

K (90)

1

0.39

0.5

0.01

14.56

3.07

[pic 4]

0.81

1.04

2

0.3

0.38

0.01

17.53

2.58

[pic 5]

0.88

1.12

3

0.2

0.26

0.01

23.9

1.86

[pic 6]

1.13

1.47

4

0.095

0.13

0.01

33.81

1.31

[pic 7]

1.09

1.49

5

0.015

0.02

0.01

108

0.42

[pic 8]

1.66

2.22

4.- Análisis

4. i Información Teórica

Frecuentemente se requiere que el flujo en una tubería pase a través de una serie de acoplamientos, codos, cambios abruptos de área. Si el sistema de tuberías bajo análisis incluye tramos largos con área constante en la sección transversal, dichas perdidas pueden resultar relativamente pequeñas (de ahí el termino perdidas secundarias o menores), sin embargo vale la pena mencionar que dichas perdidas secundarias no tienen por que ser pequeñas, ya que por ejemplo una válvula parcialmente cerrada puede producir una caída de presión mayor que una tubería muy largas.

Las pérdidas secundarias consiste de:

1.- Una pérdida de carga  que se debe a la contracción de la sección transversal. Esta pérdida se debe a uina reducción en el área transversal de la corriente y el aumento resultante de la velocidad. La contracción puede ser repentina o de derivación.[pic 9]

La pérdida de carga a la entrada de una tubería de un deposito es un caso especial de perdida debida a la contracción.

2.- Una pérdida de carga , que se debe al ensanchamiento de la sección transversal. Esta perdida la ocasiona un incremento del área transversal de la corriente, que da como resultado una disminución de la velocidad.[pic 10]

El ensanchamiento puede ser repentino o gradual. La pérdida de carga en el extremo de salida de una tubería, donde se descarga a un depósito, es un caso especial de perdida de carga debido al ensanchamiento.

3.- Una pérdida de carga , provocada por obstrucciones como válvulas de compuerta u otro tipo de válvulas que producen un cambio en el área transversal de la tubería o la dirección del flujo. El resultado suele ser un incremento o un decremento repentino de la velocidad, seguido por un regreso más gradual a la velocidad original.[pic 11]

4.- Una pérdida de carga , causada por codos o curvas en las tuberías, además de la perdida que se produce en una longitud igual de tubería recta. Esos codos pueden ser de cualquier ángulo de desviación, así como de cualquier radio de curvatura. A veces, como en un codo reductor, la perdida debida a la curva se superpone a una perdida causada por el cambio de velocidad.[pic 12]

Si se utiliza el símbolo  para designar todas las pérdidas de carga en una línea de tubería en la que haya flujo estacionario y continuo, se tendrá:[pic 13]

[pic 14]

También

[pic 15]

Como la descripción del flujo en los elementos antes mencionados no es fácil de describir, la teoría existencia en escasa, normalmente las pérdidas se miden experimentalmente y se correlacionan con los parámetros del flujo (por ejemplo los datos de las válvulas dependen del diseño de cada fabricante), por lo que los daos dados en el curso son simples estimaciones medias.

Las perdidas secundarias usualmente se expresan como el cociente entre la perdida de carga  a través del elemento y la carga de velocidad [pic 16][pic 17]

...

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