SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Por
   Daniel Bermúdez Márquez
 Cristian Hernández Coronado



 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
   RIOHACHA, LA GUAJIRA
           2011
   En algunas situaciones los fluidos pueden
    estar sometidos a aceleración constante, es
    decir sin movimiento relativo entre sus
    partículas, como cuando están expuestos a
    movimientos de rotación y traslación. En
    general no existe movimiento entre el fluido y
    el recipiente que lo contiene. Teniendo en
    cuenta que estos pueden experimentar
    movimientos horizontales y verticales.
   En este caso la superficie libre del liquido
    adopta una posición inclinada y plana, que
    esta determinada dicha pendiente por la
    relación entre la aceleración del recipiente y
    la aceleración de la gravedad.
En este caso hay variaciones dentro del volumen
del liquido de tal forma que la presión en cualquier
punto del liquido se determina considerando el
producto de la presión hidrostática y la relación
entre la aceleración del recipiente y la gravedad,
sumada o restada una unidad dependiendo si la
aceleración aumenta o disminuye.
   La forma de la superficie de un liquido que gira con
    el recipiente que lo contiene adopta la forma de un
    paraboloide de revolución. Que cualquier plano
    vertical que pase por el eje de revolución corta la
    superficie libre según una parábola. Dicha
    ecuación esta dada por:



X y Y son coordenadas
   velocidad angular constante(rad/seg)
Como en el caso de las bombas y turbinas la rotación de una
 masa en un fluido, o en caso que gire el recipiente que lo
 contiene, se genera un incremento en la presión entre un
 punto situado en el eje y uno a una distancia X del eje en el
 mismo plano horizontal; y esta dada por :



Y el aumento de la altura de presión será
Que es una ecuación parecida a la aplicable a recipientes
  abiertos en rotación.
La velocidad lineal V
y el termino            da la altura de velocidad.
Traslación y rotación de masas liquidas
Traslación y rotación de masas liquidas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ejercicios tema 3
Ejercicios tema 3 Ejercicios tema 3
Ejercicios tema 3 Miguel Rosas
 
Informe de Mecanica de Fuidos: Centro de Presiones
Informe de Mecanica de Fuidos: Centro de PresionesInforme de Mecanica de Fuidos: Centro de Presiones
Informe de Mecanica de Fuidos: Centro de PresionesFernando Desposorio
 
Movimiento relativo-de-los-fluidos-1
Movimiento relativo-de-los-fluidos-1Movimiento relativo-de-los-fluidos-1
Movimiento relativo-de-los-fluidos-1jorgereyessaavedra
 
Mecanica Fluidos
Mecanica FluidosMecanica Fluidos
Mecanica Fluidosleo1721
 
cinematica de los fluidos: Ecuacion de cantidad de movimiento, continuidad y ...
cinematica de los fluidos: Ecuacion de cantidad de movimiento, continuidad y ...cinematica de los fluidos: Ecuacion de cantidad de movimiento, continuidad y ...
cinematica de los fluidos: Ecuacion de cantidad de movimiento, continuidad y ...I.U.P.S.M
 
Teoría presión hidrostatica sobre superficies
Teoría presión hidrostatica sobre superficiesTeoría presión hidrostatica sobre superficies
Teoría presión hidrostatica sobre superficiesUniversidad Libre
 
Laboratorio de fuerza de presion en superficies planas
Laboratorio de fuerza de presion en superficies planasLaboratorio de fuerza de presion en superficies planas
Laboratorio de fuerza de presion en superficies planasDamián Solís
 
Mécanica de fluídos
Mécanica de fluídosMécanica de fluídos
Mécanica de fluídosEbnezr Decena
 
Estatica de fluidos fic 2013 i
Estatica de fluidos  fic 2013 iEstatica de fluidos  fic 2013 i
Estatica de fluidos fic 2013 iJoe Arroyo Suárez
 
2da guia de estudio unidad 2 presion
2da guia de estudio unidad 2 presion2da guia de estudio unidad 2 presion
2da guia de estudio unidad 2 presionRuben Parra
 
Tuberias en-serie y paralelos
Tuberias en-serie  y paralelosTuberias en-serie  y paralelos
Tuberias en-serie y paralelosOmizz de Leo
 
Capitulo iv. fisica ii. tensión superficial y capilaridad
Capitulo iv. fisica ii. tensión superficial y capilaridadCapitulo iv. fisica ii. tensión superficial y capilaridad
Capitulo iv. fisica ii. tensión superficial y capilaridadVictor Rojas Lopez
 
Modelos hidraulicos
Modelos hidraulicosModelos hidraulicos
Modelos hidraulicosklos633
 

La actualidad más candente (20)

Ejercicios tema 3
Ejercicios tema 3 Ejercicios tema 3
Ejercicios tema 3
 
Informe de Mecanica de Fuidos: Centro de Presiones
Informe de Mecanica de Fuidos: Centro de PresionesInforme de Mecanica de Fuidos: Centro de Presiones
Informe de Mecanica de Fuidos: Centro de Presiones
 
208226847 problemas-resueltos-2
208226847 problemas-resueltos-2208226847 problemas-resueltos-2
208226847 problemas-resueltos-2
 
Movimiento relativo-de-los-fluidos-1
Movimiento relativo-de-los-fluidos-1Movimiento relativo-de-los-fluidos-1
Movimiento relativo-de-los-fluidos-1
 
(Fuerzas sobre superficies curvas sumergidas)
(Fuerzas sobre superficies curvas sumergidas)(Fuerzas sobre superficies curvas sumergidas)
(Fuerzas sobre superficies curvas sumergidas)
 
Fuerzas sobre superficies 4
Fuerzas sobre superficies 4Fuerzas sobre superficies 4
Fuerzas sobre superficies 4
 
Mecanica Fluidos
Mecanica FluidosMecanica Fluidos
Mecanica Fluidos
 
cinematica de los fluidos: Ecuacion de cantidad de movimiento, continuidad y ...
cinematica de los fluidos: Ecuacion de cantidad de movimiento, continuidad y ...cinematica de los fluidos: Ecuacion de cantidad de movimiento, continuidad y ...
cinematica de los fluidos: Ecuacion de cantidad de movimiento, continuidad y ...
 
Teoría presión hidrostatica sobre superficies
Teoría presión hidrostatica sobre superficiesTeoría presión hidrostatica sobre superficies
Teoría presión hidrostatica sobre superficies
 
Laboratorio de fuerza de presion en superficies planas
Laboratorio de fuerza de presion en superficies planasLaboratorio de fuerza de presion en superficies planas
Laboratorio de fuerza de presion en superficies planas
 
Mecanica fluidos 5
Mecanica fluidos 5Mecanica fluidos 5
Mecanica fluidos 5
 
Mécanica de fluídos
Mécanica de fluídosMécanica de fluídos
Mécanica de fluídos
 
Estatica de fluidos fic 2013 i
Estatica de fluidos  fic 2013 iEstatica de fluidos  fic 2013 i
Estatica de fluidos fic 2013 i
 
2da guia de estudio unidad 2 presion
2da guia de estudio unidad 2 presion2da guia de estudio unidad 2 presion
2da guia de estudio unidad 2 presion
 
Manometría
ManometríaManometría
Manometría
 
superficies sumergidas
superficies sumergidassuperficies sumergidas
superficies sumergidas
 
informe numero de reynolds
informe numero de reynoldsinforme numero de reynolds
informe numero de reynolds
 
Tuberias en-serie y paralelos
Tuberias en-serie  y paralelosTuberias en-serie  y paralelos
Tuberias en-serie y paralelos
 
Capitulo iv. fisica ii. tensión superficial y capilaridad
Capitulo iv. fisica ii. tensión superficial y capilaridadCapitulo iv. fisica ii. tensión superficial y capilaridad
Capitulo iv. fisica ii. tensión superficial y capilaridad
 
Modelos hidraulicos
Modelos hidraulicosModelos hidraulicos
Modelos hidraulicos
 

Similar a Traslación y rotación de masas liquidas

Flujo en tuberias
Flujo en tuberiasFlujo en tuberias
Flujo en tuberiasmellaraquel
 
Hidrodinámica Bernoulli conceptos de fluidos para ingenieros
Hidrodinámica Bernoulli conceptos de fluidos para ingenierosHidrodinámica Bernoulli conceptos de fluidos para ingenieros
Hidrodinámica Bernoulli conceptos de fluidos para ingenierosLuisPedrero3
 
Hidrodinámica+-+E+Bernoulli+-+E+Continuidad+-+Torricelli.ppt
Hidrodinámica+-+E+Bernoulli+-+E+Continuidad+-+Torricelli.pptHidrodinámica+-+E+Bernoulli+-+E+Continuidad+-+Torricelli.ppt
Hidrodinámica+-+E+Bernoulli+-+E+Continuidad+-+Torricelli.pptLuisPedrero3
 
Deducción de h a partir de numeros adimensionales
Deducción de h a partir de numeros adimensionalesDeducción de h a partir de numeros adimensionales
Deducción de h a partir de numeros adimensionalesKaren M. Guillén
 
Introducción lab fluidos
Introducción lab fluidosIntroducción lab fluidos
Introducción lab fluidosUNASAM
 
Cinematica de fluidos
Cinematica de fluidosCinematica de fluidos
Cinematica de fluidosajguerrab
 
Principio de bernoulli aplicaciones
Principio de bernoulli aplicacionesPrincipio de bernoulli aplicaciones
Principio de bernoulli aplicacionesdaszemog
 
Hidráulica carlos moncada 1102
Hidráulica carlos moncada 1102Hidráulica carlos moncada 1102
Hidráulica carlos moncada 1102cmoncada1
 
Equilibrio con aceleracion uniforme.pptx
Equilibrio con aceleracion uniforme.pptxEquilibrio con aceleracion uniforme.pptx
Equilibrio con aceleracion uniforme.pptxCristianUrdanivia1
 

Similar a Traslación y rotación de masas liquidas (20)

Flujo en tuberias
Flujo en tuberiasFlujo en tuberias
Flujo en tuberias
 
Hidrodinámica Bernoulli conceptos de fluidos para ingenieros
Hidrodinámica Bernoulli conceptos de fluidos para ingenierosHidrodinámica Bernoulli conceptos de fluidos para ingenieros
Hidrodinámica Bernoulli conceptos de fluidos para ingenieros
 
Hidrodinámica+-+E+Bernoulli+-+E+Continuidad+-+Torricelli.ppt
Hidrodinámica+-+E+Bernoulli+-+E+Continuidad+-+Torricelli.pptHidrodinámica+-+E+Bernoulli+-+E+Continuidad+-+Torricelli.ppt
Hidrodinámica+-+E+Bernoulli+-+E+Continuidad+-+Torricelli.ppt
 
Principios físicos en la hidraulica
Principios físicos en la hidraulicaPrincipios físicos en la hidraulica
Principios físicos en la hidraulica
 
Fluidos
FluidosFluidos
Fluidos
 
Presentación 1 semana 2
Presentación 1 semana 2Presentación 1 semana 2
Presentación 1 semana 2
 
Semana xiii 2
Semana xiii 2Semana xiii 2
Semana xiii 2
 
Deducción de h a partir de numeros adimensionales
Deducción de h a partir de numeros adimensionalesDeducción de h a partir de numeros adimensionales
Deducción de h a partir de numeros adimensionales
 
Introducción lab fluidos
Introducción lab fluidosIntroducción lab fluidos
Introducción lab fluidos
 
Cinematica de fluidos
Cinematica de fluidosCinematica de fluidos
Cinematica de fluidos
 
hidro dinamica
hidro dinamicahidro dinamica
hidro dinamica
 
Trabajo 1 jose
Trabajo 1   joseTrabajo 1   jose
Trabajo 1 jose
 
Principio de bernoulli aplicaciones
Principio de bernoulli aplicacionesPrincipio de bernoulli aplicaciones
Principio de bernoulli aplicaciones
 
Fluidos ii
Fluidos iiFluidos ii
Fluidos ii
 
Medidores de Caudal
Medidores de Caudal Medidores de Caudal
Medidores de Caudal
 
Hidráulica carlos moncada 1102
Hidráulica carlos moncada 1102Hidráulica carlos moncada 1102
Hidráulica carlos moncada 1102
 
Electiva III
Electiva IIIElectiva III
Electiva III
 
Equilibrio con aceleracion uniforme.pptx
Equilibrio con aceleracion uniforme.pptxEquilibrio con aceleracion uniforme.pptx
Equilibrio con aceleracion uniforme.pptx
 
Diapositivas de fluidos
Diapositivas de fluidosDiapositivas de fluidos
Diapositivas de fluidos
 
clasificacion de fluidos
clasificacion de fluidos clasificacion de fluidos
clasificacion de fluidos
 

Traslación y rotación de masas liquidas

  • 1. Por Daniel Bermúdez Márquez Cristian Hernández Coronado UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL RIOHACHA, LA GUAJIRA 2011
  • 2. En algunas situaciones los fluidos pueden estar sometidos a aceleración constante, es decir sin movimiento relativo entre sus partículas, como cuando están expuestos a movimientos de rotación y traslación. En general no existe movimiento entre el fluido y el recipiente que lo contiene. Teniendo en cuenta que estos pueden experimentar movimientos horizontales y verticales.
  • 3. En este caso la superficie libre del liquido adopta una posición inclinada y plana, que esta determinada dicha pendiente por la relación entre la aceleración del recipiente y la aceleración de la gravedad.
  • 4. En este caso hay variaciones dentro del volumen del liquido de tal forma que la presión en cualquier punto del liquido se determina considerando el producto de la presión hidrostática y la relación entre la aceleración del recipiente y la gravedad, sumada o restada una unidad dependiendo si la aceleración aumenta o disminuye.
  • 5. La forma de la superficie de un liquido que gira con el recipiente que lo contiene adopta la forma de un paraboloide de revolución. Que cualquier plano vertical que pase por el eje de revolución corta la superficie libre según una parábola. Dicha ecuación esta dada por: X y Y son coordenadas velocidad angular constante(rad/seg)
  • 6. Como en el caso de las bombas y turbinas la rotación de una masa en un fluido, o en caso que gire el recipiente que lo contiene, se genera un incremento en la presión entre un punto situado en el eje y uno a una distancia X del eje en el mismo plano horizontal; y esta dada por : Y el aumento de la altura de presión será Que es una ecuación parecida a la aplicable a recipientes abiertos en rotación. La velocidad lineal V y el termino da la altura de velocidad.