SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 6
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI
INGENIERÍA QUÍMICA
UNIDAD II
PRÁCTICA #1:
ECUACIÓN DE BERNOULLI
LABORATORIO INTEGRAL I
NORMAN EDILBERTO RIVERA PAZOS
INTEGRANTES:
BUENO SALDAÑA JESÚS ALBERTO
FRANCO ESPINOZA JOHANA
GALLEGOS GONZÁLEZ LUCERO
JIMÉNEZ BADILLA FRANCISCO RAFAEL
LÓPEZ PÉREZ PAOLA
ROCHA MARTÍNEZ SERGIO DAMIAN
TORRES DELGADO NIDIA EVELYN
Realizada el 28 de Febrero de 2018
MEXICALI, B.C., 2018
ECUACIÓN DE BERNOULLI
El principio de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de
una línea de corriente. Expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en
régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece
constante a lo largo de su recorrido. La energía de un fluido en cualquier momento consta de
tres componentes:
 Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido.
 Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea.
 Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee.
La ecuación se representa así:
2
2
221
2
11
2
1
2
1
ghvPghvP  
Parámetros
v = velocidad del fluido en la sección considerada. (m/s)
g = aceleración gravitatoria (m/s2)
h = altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia. (m)
P = presión a lo largo de la línea de corriente. (Pa)
ρ = densidad del fluido. (Kg/m3)
Olmo, M. (s.a). Ilustración de la ecuación de Bernoulli. [Figura]. Recuperado de
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/pber.html
 OBJETIVO
Comprobar experimentalmente las relaciones de velocidad, presión y altura que describe la
ecuación Bernoulli.
MATERIAL:
 1 vaso de precipitado de 4 litros
 2 soportes universales
 2 anillos para soporte
 1 bomba
 1 vaso de precipitado de 200 mL
 1 tapón de pluma
PROCEDIMIENTO
Parte I
1. Se llena el vaso de precipitado de 4 L con 3.5 L de agua aproximadamente.
2. Con un plumón se marca la altura del agua en el vaso de precipitado, tomando este
como nuestro punto 1.
3. Se mide la altura 1, que parte de la mesa hasta la marca de referencia.
4. Se coloca la bomba en el fondo del vaso.
5. Se utilizan dos soportes con anillo para el sostén de la manguera.
6. En el segundo soporte, se ajusta la punta de la manguera con cinta adhesiva al anillo,
para facilitar la variación de altura.
7. Se coloca un vaso de precipitado de 200ml a la salida del flujo, para poder medir Q.
8. Se hacen 2 repeticiones para 3 alturas diferentes.
9. La medición se hace hasta que cae la primera gota al vaso de precipitado.
10. Se seca con papel el vaso en cada medición.
11. En cada repetición, se regresa el volumen de agua obtenido en la salida, al inicio,
cuidando siempre que la altura 1 sea la misma para todas las mediciones.
12. Dos personas miden el tiempo en que se alcanza un volumen de 200ml, para minimizar
el error humano de medición.
Parte II
1. Para hacer la disminución del diámetro, se toma la punta de la manguera, se esparce
silicón caliente por su exterior, se coloca un tapón de pluma marca Bic y después se
deja enfriar.
2. Se hacen dos repeticiones, para las mismas 3 alturas del procedimiento parte I.
3. La medición se hace hasta que cae la primera gota al vaso de precipitado.
4. Se seca con papel el vaso en cada medición.
5. En cada repetición, se regresa el volumen de agua obtenido en la salida, al inicio,
cuidando siempre que la altura 1 sea la misma para todas las mediciones.
6. Dos personas miden el tiempo en que se alcanza un volumen de 200ml, para minimizar
el error humano de medición.
RESULTADOS:
Datos
h1= 18.5±0.5 cm
volumen= 0.0002 m³
d1= 0.8±0.5 cm
d2= 0.4±0.5 cm
Area1= 5.03E-05 m²
Area2= 1.26E-05 m²
Sin tapón
t(s) Tpromedio (s) h2(cm) velocidadexperimental (m/s) Velocidadteórica(m/s)
23.93±0.005 23.72±0.005
23.42±0.005 11.5±0.5 0.170 0.221
22.86±0.005 23.17±0.005
23.47±0.005 22.85±0.005
23.3325±0.005 21.5±0.5 0.171 0.166
23.42±0.005 23.59±0.005
25.5±0.005 25.38±0.005
24.9025±0.005 29±0.5 0.160 0.156
24.61±0.005 24.12±0.005
Con tapón
t(s) tpromedio (s) h2(cm) velocidadexperimental (m/s) Velocidadteórica(m/s)
23.25±0.005 23.01±0.005
18.01±0.005 11.5±0.5 8.84E-01 6.80E-01
23.08±0.005 2.69±0.005
24.26±0.005 24.49±0.005
23.92±0.005 21.5±0.5 6.65E-01 6.82E-01
23.25±0.005 23.69±0.005
25.26±0.005 25.49±0.005
25.51±0.005 29±0.5 6.24E-01 6.39E-01
25.51±0.005 25.77±0.005
*Todos los datos se convirtieron en metros para utilizarlos.
INCIDENCIAS:
Se cuidó que el fluido cayera exactamente en el recipiente y no en la mesa. Que el papel con
que se limpiaba el recipiente de flujo de salida no se quedara en éste. Nostomó tiempo decidir
cuál sería nuestro punto de referencia.
CONCLUSIONES
La relación que existe entre los resultados teóricos y experimentales puede variar. La
ecuación de Bernoulli es eficaz y útil porque relaciona los cambios de presión con los
cambios en la velocidad y la altura a lo largo de una línea de corriente.
BIBLIOGRAFÍA:
s.a. (s.n). Ecuación de Bernoulli. 01/Marzo/2018, de EcuRed Conocimiento con todos y para
todos Sitio web: https://www.ecured.cu/Ecuaci%C3%B3n_de_Bernoulli
Torres, J.. (s.a). Ecuación de Bernoulli. 01/Mar/2018, de División de Ciencias Naturales y
Exactas, Campus Guanajuato, Sede Noria Alta Sitio web:
http://www.astro.ugto.mx/~papaqui/ondasyfluidos/Tema_2.09-Ecuacion_de_Bernoulli.pdf

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Practica2
Practica2Practica2
Practica2
 
Ejercicios propuestos i unidad mfft 2101
Ejercicios propuestos i unidad mfft 2101Ejercicios propuestos i unidad mfft 2101
Ejercicios propuestos i unidad mfft 2101
 
Laboratorio de presion hidrostatica
Laboratorio de presion hidrostaticaLaboratorio de presion hidrostatica
Laboratorio de presion hidrostatica
 
Permeabilidad
PermeabilidadPermeabilidad
Permeabilidad
 
Practica 3 Puntos de inundacion y porosidad en lechos empacados
Practica 3 Puntos de inundacion y porosidad en lechos empacadosPractica 3 Puntos de inundacion y porosidad en lechos empacados
Practica 3 Puntos de inundacion y porosidad en lechos empacados
 
00 continuidad y bernoulli prpuesto clase
00  continuidad y bernoulli   prpuesto clase00  continuidad y bernoulli   prpuesto clase
00 continuidad y bernoulli prpuesto clase
 
Deberes+Viscosidad
Deberes+ViscosidadDeberes+Viscosidad
Deberes+Viscosidad
 
Ambiental tiempo volumen
Ambiental tiempo volumenAmbiental tiempo volumen
Ambiental tiempo volumen
 
Expo Valenzuela Sanchez
Expo Valenzuela SanchezExpo Valenzuela Sanchez
Expo Valenzuela Sanchez
 
Practica 2: Lechos Empacados
Practica 2: Lechos EmpacadosPractica 2: Lechos Empacados
Practica 2: Lechos Empacados
 
Practica 2
Practica 2Practica 2
Practica 2
 
Guia de ejercicios (manometria)
Guia de ejercicios  (manometria)Guia de ejercicios  (manometria)
Guia de ejercicios (manometria)
 
Aire
AireAire
Aire
 
2017 1 mf practica 01
2017 1 mf practica 012017 1 mf practica 01
2017 1 mf practica 01
 
Tarea de mac terminada
Tarea de mac terminadaTarea de mac terminada
Tarea de mac terminada
 
Taller ecuacion de continuidad y bernoulli
Taller ecuacion de continuidad y bernoulliTaller ecuacion de continuidad y bernoulli
Taller ecuacion de continuidad y bernoulli
 
1402933912 221 _viscosidad
1402933912 221 _viscosidad1402933912 221 _viscosidad
1402933912 221 _viscosidad
 
Practica 2
Practica 2Practica 2
Practica 2
 
Chacaltaya
ChacaltayaChacaltaya
Chacaltaya
 
Ecuacion de bernoulli
Ecuacion de bernoulliEcuacion de bernoulli
Ecuacion de bernoulli
 

Similar a Practica 1 Ecuacion de Bernoulli-U-2

Lab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bomba
Lab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bombaLab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bomba
Lab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bombajricardo001
 
Suelos labo 5 info gravedad especifica
Suelos labo 5 info gravedad especificaSuelos labo 5 info gravedad especifica
Suelos labo 5 info gravedad especificaismael cachi vargas
 
Tension superficial en liquidos puros
Tension superficial en liquidos purosTension superficial en liquidos puros
Tension superficial en liquidos purosPatricio Vargas
 
Dossier de prácticas pfq
Dossier de prácticas pfqDossier de prácticas pfq
Dossier de prácticas pfqMferavi
 
EXPERIMENTO DE REYNOLDS PERFILES DE VELOCIDAD EN FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO
EXPERIMENTO DE REYNOLDS PERFILES DE VELOCIDAD EN FLUJO LAMINAR Y TURBULENTOEXPERIMENTO DE REYNOLDS PERFILES DE VELOCIDAD EN FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO
EXPERIMENTO DE REYNOLDS PERFILES DE VELOCIDAD EN FLUJO LAMINAR Y TURBULENTOLucero Gallegos González
 
labo hidraulica 55.pdf
labo hidraulica 55.pdflabo hidraulica 55.pdf
labo hidraulica 55.pdfFrankMartel1
 
Clase iestpcbp 2020
Clase iestpcbp 2020Clase iestpcbp 2020
Clase iestpcbp 2020hackerman4
 
Humedad practicas de_medicion
Humedad practicas de_medicionHumedad practicas de_medicion
Humedad practicas de_medicionOlguixx Marthinez
 
SUELOS CLASE 4 - LIMITES DE CONSISTENCIA.pdf
SUELOS CLASE 4 - LIMITES DE CONSISTENCIA.pdfSUELOS CLASE 4 - LIMITES DE CONSISTENCIA.pdf
SUELOS CLASE 4 - LIMITES DE CONSISTENCIA.pdfWASHINGTONBRAYANCARA
 
Cuaderno 1 neumatica
Cuaderno 1 neumaticaCuaderno 1 neumatica
Cuaderno 1 neumaticaandogon
 
Caidas de presion en lechos empacados
Caidas de presion en lechos empacadosCaidas de presion en lechos empacados
Caidas de presion en lechos empacadosSamuel Lepe de Alba
 
5)2020-1_Garcia Lerma_Arlen Mariela
5)2020-1_Garcia Lerma_Arlen Mariela5)2020-1_Garcia Lerma_Arlen Mariela
5)2020-1_Garcia Lerma_Arlen Marielamarconuneze
 
Laboratorio Hidrostática
Laboratorio Hidrostática Laboratorio Hidrostática
Laboratorio Hidrostática ELEM30
 

Similar a Practica 1 Ecuacion de Bernoulli-U-2 (20)

Lab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bomba
Lab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bombaLab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bomba
Lab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bomba
 
Suelos labo 5 info gravedad especifica
Suelos labo 5 info gravedad especificaSuelos labo 5 info gravedad especifica
Suelos labo 5 info gravedad especifica
 
Tension superficial en liquidos puros
Tension superficial en liquidos purosTension superficial en liquidos puros
Tension superficial en liquidos puros
 
Dossier de prácticas pfq
Dossier de prácticas pfqDossier de prácticas pfq
Dossier de prácticas pfq
 
EXPERIMENTO DE REYNOLDS PERFILES DE VELOCIDAD EN FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO
EXPERIMENTO DE REYNOLDS PERFILES DE VELOCIDAD EN FLUJO LAMINAR Y TURBULENTOEXPERIMENTO DE REYNOLDS PERFILES DE VELOCIDAD EN FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO
EXPERIMENTO DE REYNOLDS PERFILES DE VELOCIDAD EN FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO
 
labo hidraulica 55.pdf
labo hidraulica 55.pdflabo hidraulica 55.pdf
labo hidraulica 55.pdf
 
INFORME DE LEY DE GASES
INFORME DE LEY DE GASESINFORME DE LEY DE GASES
INFORME DE LEY DE GASES
 
Clase iestpcbp 2020
Clase iestpcbp 2020Clase iestpcbp 2020
Clase iestpcbp 2020
 
Práctica 3
Práctica 3Práctica 3
Práctica 3
 
Práctica Higado
Práctica HigadoPráctica Higado
Práctica Higado
 
Pasantias
PasantiasPasantias
Pasantias
 
informe 5 - copia.docx
informe 5 - copia.docxinforme 5 - copia.docx
informe 5 - copia.docx
 
Humedad practicas de_medicion
Humedad practicas de_medicionHumedad practicas de_medicion
Humedad practicas de_medicion
 
SUELOS CLASE 4 - LIMITES DE CONSISTENCIA.pdf
SUELOS CLASE 4 - LIMITES DE CONSISTENCIA.pdfSUELOS CLASE 4 - LIMITES DE CONSISTENCIA.pdf
SUELOS CLASE 4 - LIMITES DE CONSISTENCIA.pdf
 
Practica 1_U2
Practica 1_U2Practica 1_U2
Practica 1_U2
 
Guia ing laura soto
Guia ing laura sotoGuia ing laura soto
Guia ing laura soto
 
Cuaderno 1 neumatica
Cuaderno 1 neumaticaCuaderno 1 neumatica
Cuaderno 1 neumatica
 
Caidas de presion en lechos empacados
Caidas de presion en lechos empacadosCaidas de presion en lechos empacados
Caidas de presion en lechos empacados
 
5)2020-1_Garcia Lerma_Arlen Mariela
5)2020-1_Garcia Lerma_Arlen Mariela5)2020-1_Garcia Lerma_Arlen Mariela
5)2020-1_Garcia Lerma_Arlen Mariela
 
Laboratorio Hidrostática
Laboratorio Hidrostática Laboratorio Hidrostática
Laboratorio Hidrostática
 

Más de Lucero Gallegos González

Más de Lucero Gallegos González (9)

Unidad 4
Unidad 4Unidad 4
Unidad 4
 
Pérdida de energía en tuberías y accesorios
Pérdida de energía en tuberías y accesoriosPérdida de energía en tuberías y accesorios
Pérdida de energía en tuberías y accesorios
 
P 3 ley de stokes
P 3 ley de stokesP 3 ley de stokes
P 3 ley de stokes
 
P 1 medicion de viscosidades
P 1 medicion de viscosidadesP 1 medicion de viscosidades
P 1 medicion de viscosidades
 
SEPARACIÓN MECÁNICA POR EL MÉTODO DE FILTRACIÓN
SEPARACIÓN MECÁNICA POR EL MÉTODO DE FILTRACIÓNSEPARACIÓN MECÁNICA POR EL MÉTODO DE FILTRACIÓN
SEPARACIÓN MECÁNICA POR EL MÉTODO DE FILTRACIÓN
 
P 2 Reducción de tamaño y análisis granulométrico
P 2 Reducción de tamaño y análisis granulométricoP 2 Reducción de tamaño y análisis granulométrico
P 2 Reducción de tamaño y análisis granulométrico
 
P 2 Caìda de presiòn en lechos empacados y fluidizados
P 2 Caìda de presiòn en lechos empacados y fluidizadosP 2 Caìda de presiòn en lechos empacados y fluidizados
P 2 Caìda de presiòn en lechos empacados y fluidizados
 
Practica 0 Introducción al estudio de las medicioness
Practica 0 Introducción al estudio de las medicionessPractica 0 Introducción al estudio de las medicioness
Practica 0 Introducción al estudio de las medicioness
 
Practica 1 curva caracteristica y potencia de una bomba
Practica 1 curva caracteristica y potencia de una bombaPractica 1 curva caracteristica y potencia de una bomba
Practica 1 curva caracteristica y potencia de una bomba
 

Último

Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdfCristhianZetaNima
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAJOSLUISCALLATAENRIQU
 
Condensadores de la rama de electricidad y magnetismo
Condensadores de la rama de electricidad y magnetismoCondensadores de la rama de electricidad y magnetismo
Condensadores de la rama de electricidad y magnetismosaultorressep
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajasjuanprv
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxbingoscarlet
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxJuanPablo452634
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdfevin1703e
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVSebastianPaez47
 
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingPrincipales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingKevinCabrera96
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSaulSantiago25
 
Clase 2 Revoluciones Industriales y .pptx
Clase 2 Revoluciones Industriales y .pptxClase 2 Revoluciones Industriales y .pptx
Clase 2 Revoluciones Industriales y .pptxChristopherOlave2
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAJAMESDIAZ55
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica
07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica
07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolicalf1231
 

Último (20)

Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
 
Condensadores de la rama de electricidad y magnetismo
Condensadores de la rama de electricidad y magnetismoCondensadores de la rama de electricidad y magnetismo
Condensadores de la rama de electricidad y magnetismo
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingPrincipales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
 
Clase 2 Revoluciones Industriales y .pptx
Clase 2 Revoluciones Industriales y .pptxClase 2 Revoluciones Industriales y .pptx
Clase 2 Revoluciones Industriales y .pptx
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica
07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica
07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica
 

Practica 1 Ecuacion de Bernoulli-U-2

  • 1. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI INGENIERÍA QUÍMICA UNIDAD II PRÁCTICA #1: ECUACIÓN DE BERNOULLI LABORATORIO INTEGRAL I NORMAN EDILBERTO RIVERA PAZOS INTEGRANTES: BUENO SALDAÑA JESÚS ALBERTO FRANCO ESPINOZA JOHANA GALLEGOS GONZÁLEZ LUCERO JIMÉNEZ BADILLA FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ PÉREZ PAOLA ROCHA MARTÍNEZ SERGIO DAMIAN TORRES DELGADO NIDIA EVELYN Realizada el 28 de Febrero de 2018 MEXICALI, B.C., 2018
  • 2. ECUACIÓN DE BERNOULLI El principio de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes:  Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido.  Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea.  Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. La ecuación se representa así: 2 2 221 2 11 2 1 2 1 ghvPghvP   Parámetros v = velocidad del fluido en la sección considerada. (m/s) g = aceleración gravitatoria (m/s2) h = altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia. (m) P = presión a lo largo de la línea de corriente. (Pa) ρ = densidad del fluido. (Kg/m3) Olmo, M. (s.a). Ilustración de la ecuación de Bernoulli. [Figura]. Recuperado de http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/pber.html
  • 3.  OBJETIVO Comprobar experimentalmente las relaciones de velocidad, presión y altura que describe la ecuación Bernoulli. MATERIAL:  1 vaso de precipitado de 4 litros  2 soportes universales  2 anillos para soporte  1 bomba  1 vaso de precipitado de 200 mL  1 tapón de pluma PROCEDIMIENTO Parte I 1. Se llena el vaso de precipitado de 4 L con 3.5 L de agua aproximadamente. 2. Con un plumón se marca la altura del agua en el vaso de precipitado, tomando este como nuestro punto 1. 3. Se mide la altura 1, que parte de la mesa hasta la marca de referencia. 4. Se coloca la bomba en el fondo del vaso. 5. Se utilizan dos soportes con anillo para el sostén de la manguera. 6. En el segundo soporte, se ajusta la punta de la manguera con cinta adhesiva al anillo, para facilitar la variación de altura. 7. Se coloca un vaso de precipitado de 200ml a la salida del flujo, para poder medir Q. 8. Se hacen 2 repeticiones para 3 alturas diferentes. 9. La medición se hace hasta que cae la primera gota al vaso de precipitado. 10. Se seca con papel el vaso en cada medición. 11. En cada repetición, se regresa el volumen de agua obtenido en la salida, al inicio, cuidando siempre que la altura 1 sea la misma para todas las mediciones. 12. Dos personas miden el tiempo en que se alcanza un volumen de 200ml, para minimizar el error humano de medición. Parte II 1. Para hacer la disminución del diámetro, se toma la punta de la manguera, se esparce silicón caliente por su exterior, se coloca un tapón de pluma marca Bic y después se deja enfriar. 2. Se hacen dos repeticiones, para las mismas 3 alturas del procedimiento parte I. 3. La medición se hace hasta que cae la primera gota al vaso de precipitado. 4. Se seca con papel el vaso en cada medición. 5. En cada repetición, se regresa el volumen de agua obtenido en la salida, al inicio, cuidando siempre que la altura 1 sea la misma para todas las mediciones. 6. Dos personas miden el tiempo en que se alcanza un volumen de 200ml, para minimizar el error humano de medición.
  • 4.
  • 5. RESULTADOS: Datos h1= 18.5±0.5 cm volumen= 0.0002 m³ d1= 0.8±0.5 cm d2= 0.4±0.5 cm Area1= 5.03E-05 m² Area2= 1.26E-05 m² Sin tapón t(s) Tpromedio (s) h2(cm) velocidadexperimental (m/s) Velocidadteórica(m/s) 23.93±0.005 23.72±0.005 23.42±0.005 11.5±0.5 0.170 0.221 22.86±0.005 23.17±0.005 23.47±0.005 22.85±0.005 23.3325±0.005 21.5±0.5 0.171 0.166 23.42±0.005 23.59±0.005 25.5±0.005 25.38±0.005 24.9025±0.005 29±0.5 0.160 0.156 24.61±0.005 24.12±0.005 Con tapón t(s) tpromedio (s) h2(cm) velocidadexperimental (m/s) Velocidadteórica(m/s) 23.25±0.005 23.01±0.005 18.01±0.005 11.5±0.5 8.84E-01 6.80E-01 23.08±0.005 2.69±0.005 24.26±0.005 24.49±0.005 23.92±0.005 21.5±0.5 6.65E-01 6.82E-01 23.25±0.005 23.69±0.005 25.26±0.005 25.49±0.005 25.51±0.005 29±0.5 6.24E-01 6.39E-01 25.51±0.005 25.77±0.005 *Todos los datos se convirtieron en metros para utilizarlos. INCIDENCIAS: Se cuidó que el fluido cayera exactamente en el recipiente y no en la mesa. Que el papel con que se limpiaba el recipiente de flujo de salida no se quedara en éste. Nostomó tiempo decidir cuál sería nuestro punto de referencia. CONCLUSIONES La relación que existe entre los resultados teóricos y experimentales puede variar. La ecuación de Bernoulli es eficaz y útil porque relaciona los cambios de presión con los cambios en la velocidad y la altura a lo largo de una línea de corriente.
  • 6. BIBLIOGRAFÍA: s.a. (s.n). Ecuación de Bernoulli. 01/Marzo/2018, de EcuRed Conocimiento con todos y para todos Sitio web: https://www.ecured.cu/Ecuaci%C3%B3n_de_Bernoulli Torres, J.. (s.a). Ecuación de Bernoulli. 01/Mar/2018, de División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato, Sede Noria Alta Sitio web: http://www.astro.ugto.mx/~papaqui/ondasyfluidos/Tema_2.09-Ecuacion_de_Bernoulli.pdf