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Mecánica de Fluidos Proyecto Final


Enviado por   •  18 de Octubre de 2017  •  Informe  •  5.031 Palabras (21 Páginas)  •  532 Visitas

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Mecánica de Fluidos Proyecto Final

Instituto de Electrónica y Mecatrónica

Ingenieía en Mecatrónica

Mecánica de Fluidos

ciclo 2017-B

Reporte

Flujo laminar, turbulento y transitorio dependiente de Reynolds

1

19 de octubre de 2017

Índice

1. Marco Teórico

4

1.1.

Descripción del problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.2.

Ecuación de la energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.3.

Ecuación de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.4.

Reynolds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.5.

Funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.5.1.

Frasco de Mariotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2. Desarrollo

11

2.0.1.

Régimen laminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

2.0.2.

Fluido en Régimen turbulento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.0.3.

Pérdidas por fricción en flujo Laminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.0.4.

Pérdidas por fricción en flujo Turbulento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.1.

Pérdidas localizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2.2.

El teorema de PI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

2.2.1.

Ejercicio resuelto de adimensionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

2.3.

Escalado de modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

2.3.1.

Ejercicio de resistencia en los cilindros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

2.4.

Análisis de patrones de flujo simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2.4.1. Corriente uniforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2.4.2.

Sumidero en el origen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2

Mecánica de Fluidos Proyecto Final

Índice de figuras

1. Líneas de flujo en una tubería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Turbulencia presente en un avión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. Turbulencia presente en un grifo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

(a). Prototipo implementado Vista Frontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

(b).

Prototipo implementado Vista Trasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

(c).

Colocación de la jeringa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

(d).

Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

4. Etapa de frasco de Mariotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5. Prototipo: Flujo en régimen laminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

6. Prototipo: Flujo en régiemen de transición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

7. Prototipo: Flujo en régimen turbulento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

8. Gráfica del coeficiente de pérdidas en en entradas bruscas . . . . . . . . . . . . . . . . 16

9. Gráfica de los coeficientes de pérdidas en codos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

10. Radio de curvatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

11.

Acercamiento al análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

(a).

Esquema original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

(b).

Zoom al análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

12.

Dimensionalidad: Resistencia medida en los cilindros y esferas lisas . . . . . . . . . .

20

3

Mecánica de Fluidos Proyecto Final

1. Marco Teórico

1.1. Descripción del problema.

En 1883 el matemático Onsborne Reynolds publicó un estudio experimental y teórico basandose en el análisis de la transición a la turbulencia en ciertos fluidos. En la actualidad aún se desconoce el mecanismo que describe dicho comportamiento físico; esto hace que el estudio de la turbulencia sea una de las prioridades en el campo de investigación de la física clásica.

...

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