Practica 3 hidraulica

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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO

LABORATORIO DE HIDRAÚLICA
INGENIERÍA EXPERIMENTAL

REPORTE DE PRÁCTICA NO. 3
“VISUALIZACIÓN DE FLUIDOS”

ALUMNA:
GRUPO. 4CM15

PROFR. MARIO HUERTA ENRIQUEZ
FECHA DE ENTREGA
13 ABRIL 2011

OBJETIVOS.
Que realizando los experimentos demostrativos, todos los alumnos comprendan yrefuercen sus conocimientos previos respecto al tema, viendo como se comportan los fluidos.
EQUIPO UTILIZADO.
* La mesa de experimento de Reynolds (con un deposito de acrílico, una tubería de vidrio con un diámetro de 0.015m)
* Cronometro.
* Canal hidrodinámico con diferentes perfiles (redondo, cuadrado, ala de avión, etc.)
* Flexo metro
* Vernier o pie de rey
* Copagraduada
* Regla
* Termometro
* Zona de descarga
* Balbulas de alimentación

CONSIDERACIONES TEÓRICAS.
La hidrodinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de los fluidos. Este movimiento está definido por un campo vectorial de velocidades correspondientes a las partículas del fluido y de un campo escalar de presiones, correspondientes a los distintos puntos del mismo.Existen diversos tipos de fluidos:
 Flujo de fluidos a régimen permanente o intermitente: aquí se tiene en cuenta la velocidad de las partículas del fluido, ya sea esta cte. o no con respecto al tiempo
 Flujo de fluidos compresible o incompresible: se tiene en cuenta a la densidad, de forma que los gases son fácilmente compresibles, al contrario que los líquidos cuya densidad esprácticamente cte. en el tiempo.
 Flujo de fluidos viscoso o no viscoso: el viscoso es aquel que no fluye con facilidad teniendo una gran viscosidad. En este caso se disipa energía.
Viscosidad cero significa que el fluido fluye con total facilidad sin que haya disipación de energía. Los fluidos no viscosos incompresibles se denominan fluidos ideales.
 Flujo de fluidos rotaciones o irrotacional: esrotaciones cuando la partícula o parte del fluido presenta movimientos de rotacion y traslacion. Irrotacional es cuando el fluido no cumple las características anteriores.
Otro concepto de importancia en el tema son las líneas de corriente que sirven para representar la trayectoria de las partículas del fluido. Esta se define como una línea trazada en el fluido, de modo que una tangente a la línea decorriente en cualquier punto sea paralela a la velocidad del fluido en tal punto. Dentro de las líneas de corriente se puede determinar una región tubular del fluido cuyas paredes son líneas de corriente. A esta región se le denomina tubo de flujo.
 ECUACION DE CONTINUIDAD.
Esta expresión expresa la idea de que la masa de fluido que entra por el extremo de un tubo debe salir por el otroextremo.
En un fluido en movimiento, las moléculas poseen una velocidad determinada, de forma que para conocer el movimiento del fluido, hace falta determinar en cada instante su correspondiente campo de velocidades. En dicho campo es donde se obtiene el llamado tubo de corriente. El tubo de corriente es, por tanto, el espacio limitado por las líneas de corriente que pasan por el contorno de unasuperficie, situada en el seno de un líquido.
Para obtener la expresión de continuidad hay que partir de un elemento de volumen en forma de paralelepípedo de elemento de volumen dV, y lados dx, dy y dz.
 ECUACION DE BERNUILLI.
Para el caso de un flujo irracional a régimen permanente de un fluido incompresible no viscoso, es posible caracterizar el fluido en cualquier punto de su movimiento si seespecifica su rapidez, presión y elevación. Estas tres variables se relaciona con la ecuación de Bernuilli (1700-1782). En este caso hay que tener en cuenta dos consideraciones:
 Siempre que un fluido se desplace en un tubo horizontal y se encuentre en una región donde se reduce la sección transversal entonces hay una caída de presión del fluido.
 Si el fluido se somete a un aumento en su...
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