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Páginas: 10 (2251 palabras) Publicado: 21 de noviembre de 2012
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Facultad de Ingeniería Mecánica-Energía
Escuela profesional de Ingeniería Mecánica



CURSO: LABORATORIO DE INGENIERÍA TÉRMICA E HIDRÁULICA

EXPERIMENTAL.

TEMA: LEYES DE AFINIDAD DE BOMBAS CENTRÍFUGAS



PROFESOR: Ing. Jorge Luis Alejos Z.



ALUMNOS: Malpartida, Josue

Olivares Cifre, Oswaldo032101H

Rojas Antay, Jorge

Ocola Torres, Genaro











BELLAVISTA-CALLAO

2010









LEY DE SEMEJANZA

I. RESUMEN
En este informe o trabajo vamos a ver si se cumplen las relaciones de la ley de semejanza para bombas centrifugas del mismo diámetro de rotor para esto volveremos a calcularlas perdidas por longitud de tubería, perdidas por accesorios o perdidas secundarias.


II. OBJETIVOS

Objetivo Principal
• Dar validez científica a la hipótesis de afinidad que sostiene que se cumplen las formulas de semejanza para una variación no mayor del 20% de las rpm mediante la experimentación.


Objetivos Específicos
• Elaborar las curvas características deH vs Q para cada régimen de operación de la bomba 1.
• Determinar la ecuación del sistema así como la curva de homología.


III. FUNDAMENTO TEÓRICO


1) Altura Útil O Efectiva De Una Bomba
Es la altura que imparte el rodete o la altura teórica, Hu, menos las perdidas en el interior de la bomba.

[pic]

2) Primera Expresión De La Altura Útil Y De La EnergíaÚtil
Escribimos la ecuación de Bernoulli entre las secciones de de succión y descarga en donde están colocados los manómetros.
[pic]

Despejando H tendremos la altura útil que será la diferencia de la altura de descarga menos la altura de succión. Esta es la altura útil comunicada por una bomba.

[pic]
3) Forma General De La Ecuación De Continuidad
[pic]Llamado también forma integral de la ecuación de continuidad el termino de la izquierda es la rapidez de cambio de la masa del sistema, sin embargo, por definición, la masa del sistema es constante, por lo que el lado izquierdo es cero.


[pic]


Esto es la forma general de la ecuación de continuidad expreso que el flujo neto de la masa desde el volumen de control es iguala la rapidez de decremento de masa dentro del volumen de control.
La ecuación de continuidad que comprende corrientes de fluidos que tienen una velocidad uniforme en el área transversal de sección de flujo esta dado como.
[pic]


Para el caso de un flujo permanente
[pic]
Y para el caso de que el flujo sea incompresible

[pic]
4) Resistencias DeSuperficie: Perdidas Primarias En Conductos Cerrados
Es la perdida de carga creada por efectos viscosos y es igual al cambio en carga piezometrica a lo largo del tubo. Esta ecuación recibe el nombre de ecuación de Darcy-Welsbach.
[pic]
5) Resistencias De Superficie: Perdidas Secundarias En Conductos Cerrados
Son las pérdidas de carga que se produce en entradas y salidas oconexiones se expresa por medio de la ecuación.


[pic]


Donde “V” es la velocidad media, k es el coeficiente de pérdidas para conexión en particular de que se trata.
6) Numero de Reynolds
En un conducto el flujo depende de cuatro variables: la densidad del fluid, la viscosidad del fluido, el diámetro del conducto y la velocidad promedio del flujo. Osborne Reynolds fueel primero en demostrar que un flujo laminar o turbulento puede ser predicho si se conoce la magnitud de un numero adimencional, como es.


[pic]
7) Radio Hidráulico
El rozamiento en un conducto cerrado o abierto depende de la superficie mojada, y por tanto no depende solo de la sección transversal en m2, sino también de la forma de esta que hará que la superficie en...
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