ing.petroleos

Páginas: 6 (1335 palabras) Publicado: 14 de mayo de 2013
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

LABORATORIO DE FLUIDOS

GRUPO: Los sin Guaype

INTEGRANTES: Ana Gabriela Tapia Morales
Byron Esteban Alcoser Zambrano
José Luis Galarza Hidalgo
José Antonio Sandoval Asimbaya

Medidores de caudal

FECHA DE COLOQUIO:HORA:
FECHA DE REALIZACIÓN: HORA:
FECHA DE ENTREGA: HORA:

OBSERVACIONES
Fecha:
Descripción:
2012-10-24
Reconocimiento del equipo
2012-10-25
Realización del esquema del equipo a utilizar
2012-10-20
Consulta de teoría general
2012-11-07
Revisión del borrador para presentar
2012-11-08Revisión del Segundo borrador para presentar









ÍNDICE



1. TEORÍA GENERAL
STREETER Víctor; Mecánica De Fluidos; novena edición; McGraw Hill; Colombia; 1999; Págs. 115-125; Obtenido de la biblioteca particular, consultado por José Sandoval
CENGEL A. Yunus, Mecánica de fluidos fundamentos y aplicaciones, McGraw Hill, México,2009;Biblioteca particular consultado por José LuisGalarza
JÁCOME V.; Guía De Ensayo De Fluidos; Escuela Politécnica Nacional; Práctica 3; Biblioteca particular consultado por Esteban Alcoser
MOTT, Robert; Mecánica De Fluidos Aplicada; cuarta Edición; Prentice Hall Hispanoamericana S.A.; 1996; Págs. 375-382; biblioteca Digital Consultado por Anita Tapia
SOTELO, Hidraulica Fundamentos Vol-1;Editorial Limusa; Mexico 2003, Biblioteca particularconsultado por José Luis Galarza

2. CONOCIMIENTO DEL EQUIPO.
2.1. ESQUEMA DEL EQUIPO







1. Tanque Colector
2. Bomba
3. Válvula de Control
4. Control de altura de descarga
5. Tanque de descarga
6. Manómetro
7. Varilla de medición
8. Venturímetro
9. Dispositivo para fijar el perfil de vena fluida
10. Medidor de nivel
11. Tanque normalizado con vertero en v
3. EQUIPO MODERNOhttp://www.discoverarmfield.co.uk/data/c9/; (2 páginas)
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Placa_orificio.pdf; Pág. 3-6;
www.uo.edu.cu/ojs/index.php/tq/article/viewFile/1595/1164

4. TEORÍA APLICADA AL EQUIPO
4.1. Orificio
4.1.1. Coeficiente de velocidad

La distancia horizontal x que alcanza el chorro y la altura a la que está colocado el orificio, debe verificarse, es iguala 7,6 pulgadas y esta distancia es constante. Se tiene:

X: Coordenada horizontal de un punto del chorro
Y: Coordenada Vertical.
h: Altura del agua encima del chorro
D: Diámetro del orificio
d: Diámetro del a vena líquida
: Coeficiente de velocidad



Coeficiente de velocidad está tomado en el punto de la vena contracta, ya que la velocidad real tomada es en este punto



4.1.2.Coeficiente de contracción

Se llama así a la relación entre la sección del chorro en el sitio de contracción de la vena fluida (vena contracta) sobre el área del orificio.



4.1.3. Coeficiente de descarga.

Este es función de los coeficientes de velocidad y de contracción




4.1.4. Tiempo de vaciado del tanque sin flujo de entrada

Tapar el orificio del tanque colector. Llenar elagua hasta una altura H en pulgadas.
Cerrar a continuación el grifo de alimentación
Colocar uno de los orificios normalizados, evitando completamente las fugas de agua
Realizar las siguientes mediciones en el tanque del colector
A: área de su sección recta del tanque
: Área de orificio, donde i es un número que caracteriza a cada boquilla, ver ejemplos de cálculo
H: altura de agua sobre elchorro
: Coeficiente de descarga
Aplicar la ecuación para tiempo de vaciado



4.2. Venturi (Teorema de Bernoulli)

A medida que fluye agua a través del tubo Venturi, la velocidad aumenta en la garganta, debido a la reducción de la sección, y por lo tanto disminuye la presión. Esta diferencia de presión se mide por medio de un manómetro diferencial, y entonces se aplica la ecuación de...
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