avanzada

Páginas: 5 (1248 palabras) Publicado: 17 de febrero de 2015
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura:
Carrera:
Clave de la asignatura:
Horas teoría-horas práctica-créditos:
Mecánica de fluidos avanzada
Ingeniería Química
xxxxxx
4-0-8

2.- HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar y fecha de elaboración o revisión
Participantes
Observaciones
(cambios y justificación)
Instituto Tecnológico de Minatitlán, 13 de octubre de 2006
AlfonsoHernández Luría
Guillermo Culebro Nieves
Manuel de Jesús Córdoba Barradas
René Yamamoto Arana
Elaboró: MC Manuel de Jesús Córdoba Barradas
Definición de los Programas de Estudio de las materias del módulo de Especialidad de la Carrera de Ingeniería Química.

3.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA
a). Relación con otras asignaturas del plan de estudio


Anteriores
Asignaturas
TemasFenómenos de transporte I
Transferencia de momentum y calor
Operaciones unitarias I
Flujo de fluidos y mezclado


b). Aportación de la asignatura al perfil del egresado
• Capacitar al alumno para el análisis del comportamiento de los fluidos no newtonianos y sistemas bifásicos
• Capacitar al alumno para la optimización y diseño de sistemas para fluidos compresibles, adiabáticos, isentrópicos ysuspensiones.


4.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO
Analizar los fenómenos de transferencia de momentum y calor asociados a la dinámica de fluidos bifásicos.









5.- TEMARIO

Unidad
Temas
Subtemas
1
Propiedades de los fluidos
1.1 Propiedades fundamentales
1.2 Ecuación de continuidad
1.3 Números adimensionales como parámetros de similitud
1.4 Ecuación deBernoulli
1.5 Pérdidas por fricción en tuberías y accesorios
2
Dinámica de fluidos compresibles e incompresibles
2.1 Ecuaciones para el cálculo del factor de fricción
Fluidos newtonianos
Fluidos no newtonianos
2.2 Cálculo de la longitud
equivalente
Método de las 2K
Método de la L/D
2.3 Cálculo del diámetro
Método del diámetro económico
Método de la velocidad recomendada
2.4 Cálculo de lacaída de presión
Método de la longitud crítica
Método del flujo de inundación
Método del flujo equivalente
Método de Darcy
2.5 Cálculo de tuberías parcialmente llenas
Sistemas de drenaje
2.6 Redes de tuberías paralelas
2.7 Flujo adiabático e isoentrópico
3
Flujo de fluidos en tuberías para sistemas en dos fases
3.1 Cálculo del diámetro de línea para sistemas sólido-fluido(suspensiones)
3.2 Cálculo del diámetro de línea para sistemas fluido-fluido (emulsiones)
3.3 Cálculo del diámetro de línea para fluidos no newtonianos
3.4 Patrones de flujo en sistemas fluido-fluido (gas-líquido) y su determinación
3.5 Cálculo del diámetro de línea para sistemas fluido-fluido (gas-líquido)
Método de Baker
Método de Lapple
Método de Lockhart y Martinelli
4
Cálculos hidráulicos yneumáticos industriales
4.1 Bombas
4.2 Ventiladores, sopladores, compresores
4.3 Distribuidores de flujo de tubo perforado
4.4 Predicción del golpe de ariete
4.5 Cálculo de tuberías con múltiples de alimentación (manifold)
4.6 Válvulas de control
4.7 Válvulas de venteo y seguridad
5
Medición industrial de flujos
5.1 Cálculo de elementos de medición de flujo en tuberías
Placas deorificio
Rotámetros
Tubo de Pitot
Venturi
Annubares
Vortex
Magnético
Coriólisis
Orificio integral
Boquilla de flujo
Turbina
5.2 Cálculo de medidores de flujo en canales abiertos
Canales triangulares, rectangulares, trapezoidales, semicirculares
Vertederos
Parshall


6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS
• Transferencia de momentum
• Transferencia de calor
• Números adimensionales
• Ecuaciónde continuidad
• Teorema de Bernoulli
• Cálculo de caída de presión
• Fluidos newtonianos y no newtonianos
• Métodos numéricos



7.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
• Estimar mediante un examen diagnóstico el nivel de aprendizaje y comprensión de los conocimientos previos, con objeto de homogeneizarlos.
• Efectuar un repaso de los fenómenos de transferencia de momentum y calor.
•...
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