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Integrantes: Aurora Berenice Gonzales Aguilar, Aurora
García Hernández, María Victoria Pérez Alvares, Fidel
Pérez Vázquez, Octavio Leon Amador.
CBTis 16 Atlixco
¿Que estudia ?
Estudia los fluidos en movimiento.
Permite comprender multitud de hechos
tales como el fluir del agua en las
tuberías, en la calefacción, los efectos
producidos por la caída del agua en los
embalses, etc.
Hay dos tipos de fluido y trayectoria
 Flujo turbulento:
Las partículas se
mueven en forma de
remolino
Flujo laminar: Las partículas
se mueven sin girar,
siguiendo trayectorias que
no se cruzan y pasa por un
determinado punto a una
misma velocidad
Flujo volumétrico
 Es aquel volumen de fluido que pasa por una
superficie dada en un determinado tiempo
Este se representa con la letra Q
Estos se miden por m3/s
Se necesita un área y esta se representa
así: A
Y la velocidad se expresa asi: V
Y tiempo: t
FORMULA
G= A. V
ESTE SIRVE PARA CALCULAR EL GASTO TEORICO
G= A. V. t
Para calcular la cantidad de fluido que pasa
por un tubo en un tiempo determinado
EJEMPLO:
 Calcular el gasto de agua por una tubería al circular 1.5
m³ en ¼ de minuto.
 Datos: Fórmula: Sustitución:
Resultado:
 v: 1.5 m³ G=𝑉/𝑡 G: 1.5"m³" / (15 𝑠)= 0.1
m³/s G= 0.1 m³/s
 t: ¼min (15 s)
 G:?
Ecuación de continuidad
 Cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro
variable, su velocidad cambia debido a que la sección
transversal varía de una sección del conducto a otra.
 La conservación de la masa de fluido a través de dos
secciones de un conducto o tubo de corriente establece
que la masa que entra es igual a la masa que sale.
Ecuación de continuidad
En resumen
 La misma agua que entra por el tubo grueso es la misma
que saldrá por el tubo delgado pero con mayor velocidad
Teorema de Torricelli
 Dice que la velocidad con la que sale un liquido situado a
cierta altura de su nivel es igual a la velocidad de un
cuerpo en caída libre
Formula
 Vt= la velocidad teórica del líquido a la salida del orificio.
 V0= la velocidad de aproximación o inicial.
 h= la distancia desde la superficie del líquido al centro
del orificio.
 g= la aceleración de la gravedad.
Teorema de Bernoulli
 Dice que la presión de un liquido que fluye por una
tubería es baja si su velocidad es alta. Acá se cumple la
ley de la conservación de la energía que dice
 En un liquido ideal cuyo flujo es estacionario la suma de
las energía cinética, potencial y de presión que tiene el
liquido en un punto es igual a la suma de estas energías
en otro punto cualquiera.
EJEMPLO
Temperatura
Concepto y propiedades
magnitud física que indica la
intensidad de calor o frío de un
cuerpo, de un objeto o del medio
ambiente, en general, medido por
un termómetro.
Suele medirse en grados Celsius
(ºC), y también en grados
Fahrenheit (ºF) o con una unidad de
temperatura absoluta como es el
Kelvin (K).
Propiedades
 El instrumento utilizado habitualmente para medir la
temperatura es el termómetro.
 se basan en la propiedad que tiene el mercurio, y otras
sustancias (alcohol coloreado, etc.), de dilatarse cuando
aumenta la temperatura.
 La temperatura de fusión (a la que una sustancia cambia
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Hidrodinamica

  • 1. Integrantes: Aurora Berenice Gonzales Aguilar, Aurora García Hernández, María Victoria Pérez Alvares, Fidel Pérez Vázquez, Octavio Leon Amador. CBTis 16 Atlixco
  • 2. ¿Que estudia ? Estudia los fluidos en movimiento. Permite comprender multitud de hechos tales como el fluir del agua en las tuberías, en la calefacción, los efectos producidos por la caída del agua en los embalses, etc.
  • 3. Hay dos tipos de fluido y trayectoria  Flujo turbulento: Las partículas se mueven en forma de remolino Flujo laminar: Las partículas se mueven sin girar, siguiendo trayectorias que no se cruzan y pasa por un determinado punto a una misma velocidad
  • 4. Flujo volumétrico  Es aquel volumen de fluido que pasa por una superficie dada en un determinado tiempo Este se representa con la letra Q Estos se miden por m3/s Se necesita un área y esta se representa así: A Y la velocidad se expresa asi: V Y tiempo: t
  • 5. FORMULA G= A. V ESTE SIRVE PARA CALCULAR EL GASTO TEORICO G= A. V. t Para calcular la cantidad de fluido que pasa por un tubo en un tiempo determinado
  • 6. EJEMPLO:  Calcular el gasto de agua por una tubería al circular 1.5 m³ en ¼ de minuto.  Datos: Fórmula: Sustitución: Resultado:  v: 1.5 m³ G=𝑉/𝑡 G: 1.5"m³" / (15 𝑠)= 0.1 m³/s G= 0.1 m³/s  t: ¼min (15 s)  G:?
  • 7. Ecuación de continuidad  Cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal varía de una sección del conducto a otra.  La conservación de la masa de fluido a través de dos secciones de un conducto o tubo de corriente establece que la masa que entra es igual a la masa que sale.
  • 9. En resumen  La misma agua que entra por el tubo grueso es la misma que saldrá por el tubo delgado pero con mayor velocidad
  • 10. Teorema de Torricelli  Dice que la velocidad con la que sale un liquido situado a cierta altura de su nivel es igual a la velocidad de un cuerpo en caída libre
  • 11. Formula  Vt= la velocidad teórica del líquido a la salida del orificio.  V0= la velocidad de aproximación o inicial.  h= la distancia desde la superficie del líquido al centro del orificio.  g= la aceleración de la gravedad.
  • 12. Teorema de Bernoulli  Dice que la presión de un liquido que fluye por una tubería es baja si su velocidad es alta. Acá se cumple la ley de la conservación de la energía que dice  En un liquido ideal cuyo flujo es estacionario la suma de las energía cinética, potencial y de presión que tiene el liquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera.
  • 14. Temperatura Concepto y propiedades magnitud física que indica la intensidad de calor o frío de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente, en general, medido por un termómetro. Suele medirse en grados Celsius (ºC), y también en grados Fahrenheit (ºF) o con una unidad de temperatura absoluta como es el Kelvin (K).
  • 15. Propiedades  El instrumento utilizado habitualmente para medir la temperatura es el termómetro.  se basan en la propiedad que tiene el mercurio, y otras sustancias (alcohol coloreado, etc.), de dilatarse cuando aumenta la temperatura.  La temperatura de fusión (a la que una sustancia cambia del estado sólido al líquido