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Flujo Compresible


Enviado por   •  13 de Abril de 2013  •  610 Palabras (3 Páginas)  •  344 Visitas

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OBJETIVO:

Comprender que es un fluido compresible tanto experimental como teóricamente.

INTRODUCCIÓN:

Flujo compresible

Todos los fluidos son compresibles, incluyendo los líquidos. Cuando estos cambios de volumen son demasiado grandes se opta por considerar el flujo como compresible (que muestran una variación significativa de la densidad como resultado de fluir), esto sucede cuando la velocidad del flujo es cercano a la velocidad del sonido. Estos cambios suelen suceder principalmente en los gases ya que para alcanzar estas velocidades de flujo el líquidos se precisa de presiones del orden de 1000 atmósferas, en cambio un gas sólo precisa una relación de presiones de 2:1 para alcanzar velocidades sónicas. La compresibilidad de un flujo es básicamente una medida en el cambio de la densidad. Los gases son en general muy compresibles, en cambio, la mayoría de los líquidos tienen una compresibilidad muy baja. Por ejemplo, una presión de 500 kPa provoca un cambio de densidad en el agua a temperatura ambiente de solamente 0.024%, en cambio esta misma presión aplicada al aire provoca un cambio de densidad de 250%. Por esto normalmente al estudio de los flujos compresibles se le conoce como dinámica de gases, siendo esta una nueva rama de la mecánica de fluidos, la cual describe estos flujos.

En un flujo usualmente hay cambios en la presión, asociados con cambios en la velocidad. En general, estos cambios de presión inducirán a cambios de densidad, los cuales influyen en el flujo, si estos cambios son importantes los cambios de temperatura presentados son apreciables. Aunque los cambios de densidad en un flujo pueden ser muy importantes hay una gran cantidad de situaciones de importancia práctica en los que estos cambios son despreciables.

El flujo de un fluido compresible se rige por la primera ley de la termodinámica en los balances de energía y con la segunda ley de la termodinámica, que relaciona la transferencia de calor y la irreversibilidad con la entropía. El flujo es afectado por efectos cinéticos y dinámicos, descritos por las leyes de Newton, en un marco de referencia inercial –aquel donde las leyes de Newton son aplicables-. Además, el flujo cumple con los requerimientos de conservación de masa. Es sabido que muchas propiedades, tales como la velocidad del fluido en un tubo, no son uniformes a lo largo de la corriente.

RESULTADOS:

PARA LA TABLA 1

Datos:

D1=2.5

D2=.0095

Utilizando las siguientes ecuaciones:

(〖P_0-P_1)〗_exp=8x〖10〗^(-3) (Dato medido directamente)

(〖P_0-P_2)〗_exp=0.3 (Dato medido directamente)

(〖P_0-P_2)〗_teo=(〖P_0-P_1)〗_exp (〖A_1/A_2 )〗^2=(8〖X10〗^(-3))(〖((π)(〖1.25)〗^2)/((π)(〖4.75〖X10〗^(-3))〗^2 ))〗^2=38366801.97

error=(100)(((〖P_0-P_2)〗_exp-(〖P_0-P_2)〗_teo)/((〖P_0-P_2)〗_exp ))=(100)(((0.3)-(38366801.97))/((0.3) ))=1.27〖x10〗^10

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