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Hidraulica


Enviado por   •  1 de Octubre de 2014  •  735 Palabras (3 Páginas)  •  179 Visitas

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Descripción de la máquina.

La máquina empleada consiste de un depósito donde se almacena agua, esta contiene colorantes que permiten reconocerla mejor al medir las alturas de presión.

La circulación del agua en el circuito se debe al accionamiento de una bomba eléctrica B, que succiona a la primera del depósito.

El fluido circula hacia una válvula de regulación gruesa de caudal 1, luego por un rotámetro (medidor de caudal en tuberías de área variable, de caída de presión constante) y llega a la válvula 2, con la que se regula precisamente el caudal de circulación.

Continúa el flujo por un caño inclinado (con una pendiente de un 13%), a lo largo del cual se colocan, en parejas, los medidores estáticos 2, 4, 6, 8 y los medidores dinámicos 1, 3, 5, 7. Finalmente se llega a la válvula reguladora de paso 5, para caer devuelta al depósito.

Las válvulas 3 y 5 se mantienen cerradas.

Croquis de los puntos de medición.

Procedimiento de ensayo.

1) Purgar la cañería (eliminar el aire en el interior).

2) Determinar el caudal deseado, con la ayuda de las válvulas 1 y 2.

3) Regular la presión total inicial (z + P/ρ + v²/(2g)) del sistema, a la misma usada en todos los demás ensayos: 84cm de altura de presión.

4) Medir las alturas de presión respectivas a cada uno de los medidores.

5) Realizar el correspondiente análisis e informe pos-ensayo.

Conceptos teóricos utilizados.

Caudal.

Es la cantidad de fluido que fluye a través de un punto determinado, por unidad de tiempo. También se lo puede identificar en función de la velocidad del fluido y la sección de la cañería, en el punto considerado.

El caudal de mantiene constante a lo largo de todo el circuito hidráulico, y en un determinado punto:

Q = v * A = V / t

Principio de Bernoulli.

Describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una corriente en un sistema cerrado. Fue expuesto por Daniel Bernoulli y enuncia que un fluido ideal (un fluido que no posee viscosidad y no sufre de rozamiento), circulando por un conducto cerrado, conserva su energía a lo largo de todo su recorrido.

La suma Energía potencial gravitacional + Energía cinética + Energía propia del flujo

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