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CI: 20.387.326 
Blanca Salazar 
Barinas, diciembre del 2014
Reynolds (1874) 
estudió las 
características de 
flujo de los fluidos 
inyectando un 
trazador dentro de 
un líquido que fluía 
por una tubería. A 
velocidades bajas 
del líquido, el 
trazador se mueve 
linealmente en la 
dirección axial 
Las características que 
condicionan el flujo laminar 
dependen de las propiedades 
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Conforme aumenta el flujo 
másico aumenta las fuerzas 
del momento o inercia, las 
cuales son contrarrestadas por 
la por la fricción o fuerzas 
viscosas dentro del líquido 
que fluye. Cuando 
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alcanzan un cierto equilibrio 
se producen cambios en las 
características del flujo. 
En base a los 
experimentos 
realizados por 
Reynolds en 1874 se 
concluyó que las 
fuerzas del momento 
son función de la 
densidad, del 
diámetro de la tubería 
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Reynolds adopta la primera de las 
expresiones anteriores. Normalmente se 
trabaja con los siguientes rangos: 
Si Re 2000 Flujo LAMINAR 
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Número crítico inferior de Reynolds: Valor del 
Reynolds por debajo del cual el régimen es 
necesariamente laminar. Cualquier 
perturbación es amortiguada por la viscosidad
En realidad, la capa límite es un invento humano, una forma de 
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Leyes basicas para un sistema

  • 1. Henao G jorclis J CI: 20.387.326 Blanca Salazar Barinas, diciembre del 2014
  • 2. Reynolds (1874) estudió las características de flujo de los fluidos inyectando un trazador dentro de un líquido que fluía por una tubería. A velocidades bajas del líquido, el trazador se mueve linealmente en la dirección axial Las características que condicionan el flujo laminar dependen de las propiedades del líquido y de las dimensiones del flujo. Conforme aumenta el flujo másico aumenta las fuerzas del momento o inercia, las cuales son contrarrestadas por la por la fricción o fuerzas viscosas dentro del líquido que fluye. Cuando estas fuerzas opuestas alcanzan un cierto equilibrio se producen cambios en las características del flujo. En base a los experimentos realizados por Reynolds en 1874 se concluyó que las fuerzas del momento son función de la densidad, del diámetro de la tubería y de la velocidad media.
  • 3. Para flujo en conductos, el número de Reynolds adopta la primera de las expresiones anteriores. Normalmente se trabaja con los siguientes rangos: Si Re 2000 Flujo LAMINAR Si Re 4000 Flujo TURBULENTO Si 2000 < Re < 4000 Región CRÍTICA (no es posible predecir el régimen del flujo). Número crítico inferior de Reynolds: Valor del Reynolds por debajo del cual el régimen es necesariamente laminar. Cualquier perturbación es amortiguada por la viscosidad
  • 4. En realidad, la capa límite es un invento humano, una forma de facilitar las cosas para que sus limitadas capacidades matemáticas no se vean sobrepasadas por las complicadas ecuaciones que gobiernan el movimiento de un fluido. La capa límite se entiende como aquella en la que la velocidad del fluido respecto al sólido en movimiento varía desde cero hasta el 99% de la velocidad de la corriente no Flujo laminar Flujo turbulento A valores bajos de flujo másico, cuando el flujo del líquido dentro de la tubería es laminar, se utiliza la ecuación demostrada en clase para calcular el perfil de velocidad (Ecuación de velocidad en función del radio). Cuando el flujo másico en una tubería aumenta hasta valores del número de Reynolds superiores a 2100 el flujo dentro de la tubería se vuelve errático y se produce la mezcla transversal del líquido. La intensidad de dicha mezcla aumenta conforme aumenta el número de Reynolds
  • 5. En una placa plana, se ha visto que el espesor de la capa límite aumenta con la distancia a partir del borde de ataque, lo que se explica por la deceleración que sufre el fluido a causa del esfuerzo cortante (viscosidad). Este efecto se produce cuando el gradiente de presiones se mantiene nulo a lo largo de la placa plana. Si se tiene un conducto o sección convergente, la aceleración del flujo compensa la deceleración que sufre por el esfuerzo cortante, y se opone al aumento de espesor de la capa límite.
  • 6. : El flujo tiene un movimiento ordenado, en el que las partículas del fluido se mueven en líneas paralelas (en capas), sin que se produzca mezcla de materia entre las distintas capas Tipos de flujos Flujo Laminar y Flujo Turbulento Flujo permanente Flujo estacionario Análisis MACROSCÓPICO Flujo uniforme Flujo no uniforme Flujo Laminar Análisis MICROSCÓPICO Flujo Turbulento