SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Mecánica de Fluidos
Introducción
1. Objetivo
Mecánica de Fluidos es la disciplina que estudia el
comportamiento estático y dinámico (en movimiento) de los
fluidos.
•Flujo en tuberías.
•Turbomáquinas (compresores, turbinas, bombas, etc.).
•Transporte – Aerodinámica.
•Esfuerzos sobre cuerpos sumergidos (Puentes, compuertas, etc.)
•Sistemas de ventilación.
•Deportes (golf, tenis, etc.)
•Estudio de turbulencia.
•Circulación sanguínea (diseño de elementos de apoyo).
•Etc.
Aplicaciones
Análisis en mecánica de fluido se basa en la aplicación de las leyes
fundamentales que gobiernan el movimiento:
• Conservación de masa.
• Segunda ley de movimiento de Newton.
• Principio de cantidad de movimiento angular.
• Primera ley de la termodinámica.
• Segunda ley de la termodinámica.
Además se utilizan otras relaciones para describir el comportamiento
de las propiedades físicas de los fluidos:
• Ecuaciones de estado
• Relaciones de propiedades con variables de
estado (p,T).
• etc.
2. Definición de Fluido
Un Fluido se define como cualquier sustancia que se deforma en
forma continua cuando se ejerce sobre ella un esfuerzo de corte
o cizalle, independiente de la magnitud del esfuerzo.
Se diferencian de los sólidos en su estructura molecular.
Sólidos: Materia con gran densidad molecular y fuerzas
intermoleculares cohesivas fuertes mantienen la forma y son
difíciles de deformar.
Líquidos: Menor densidad molecular y fuerzas intermoleculares
cohesivas que los sólidos mayor libertad de movimiento
molecular. Ocupan un volumen fijo e independiente del recipiente
que los contenga.
Gases: Menor densidad molecular que los líquidos. Fuerzas
intermoleculares despreciables fácilmente deformables,
compresibles y llenan el volumen del recipiente que los contiene.
Análisis no se realiza a nivel molecular sino describiendo el valor
macroscópico de las distintas variables de interés (velocidad,
aceleración, presión, etc.) en un volumen pequeño (infinitesimal)
con un gran número de moléculas partícula fluida.
Mecánica de fluidos Mecánica de medios continuos, es decir,
tanto las propiedades del fluido como las variables del flujo varían
en forma continua entre dos puntos de un mismo fluido y en la
interfaz entre dos fluidos (sólido-líquido p.ej.).
Hipótesis básicas:
Medio continuo partículas fluidas en contacto con las demás a
través de la superficie que encierra la partícula. Lo anterior indica
por ejemplo que las fuerzas en un medio continuo se transmiten de
un lugar a otro del fluido a través de los esfuerzos presentes entre
en las superficies de contacto. Además estos esfuerzos deben ser
continuos (iguales) entre dos superficies adyacentes.
3. Sistema de unidades
Se utilizará preferentemente el sistema internacional de unidades SI.
- Magnitudes básicas
- Magnitudes derivadas
- Múltiplos y fracciones
- Conversión
4. Propiedades
4.1 Densidad ρ:
Masa (m) por unidad de volumen (V)
Dimensiones
Unidades
Sistema internacional
3
ft
slug
Sistema gravitacional británico
En general la densidad depende de la presión y la temperatura:
βT, βp: coeficientes de compresibilidad isotérmico e isobárico
respectivamente.
Líquidos:
Gases:
Gases ideales
Gases no ideales
Relación entre la densidad y la presión en un proceso de
expansión o compresión depende de la naturaleza del proceso:
Proceso isotérmico (T=cte.)
Proceso isoentrópico (s=cte.)
Densidad del aire: Aire es una mezcla de gases y contiene una
cantidad de vapor de agua que depende de la presión y la
temperatura:
4.2 Volumen específico, υ:
Volumen por unidad de Masa
4.3 Peso específico, γ:
Peso por unidad de Volumen
4.4 Gravedad específica, SG: Relación entre la densidad del fluido
y la densidad del agua a una temperatura dada (4ºC):
4.5 Compresibilidad, Módulo de compresibilidad Ev:
Ev= 2.21 [GPa] Agua (20ºC); Ev ≈ p (Aire)
4.6 Velocidad del sonido, c: Velocidad de propagación de una onda
de presión o acústica en un medio.
Líquidos
Gases
Suponiendo el proceso de propagación como isoentrópico
4.7 Presión de vapor
4.8 Tensión superficial
Propiedad de los fluidos (fuerza por unidad de longitud) que resulta
de las fuerzas de atracción molecular y aparece por lo tanto solo en
la interfaz entre dos elementos con diferentes densidades (sólido-
líquido; líquido-gas, etc.) Capilaridad.
Presión de equilibrio que se alcanza sobre un líquido cuando este es
colocado en un recipiente cerrado e inicialmente al vacío.
La presión de vapor depende fuertemente de la temperatura y
aumenta con ella (actividad molecular).
Presión a la cual esta sometido un líquido = Presión de vapor Se
produce la ebullición del líquido Cavitación.
4.9 Viscosidad:
La resistencia que ofrece un fluido para deformarse depende de
la velocidad de deformación y de una propiedad del fluido
llamada viscosidad.
Viscosidad dinámica, µ:
Se obtiene:
Como constante de proporcionalidad se introduce la viscosidad
dinámica
U/b es la velocidad angular de deformación o variación temporal del
ángulo δβ (velocidad angular de ab)
Esfuerzo:
Elemento diferencial
Ley de viscosidad de Newton
Viscosidad dinámica es una propiedad característica del fluido y
depende de la temperatura y la presión
La unidad de la viscosidad en el SI es el Pascalsegundo [Pa·s]
La relación funcional entre la viscosidad y la velocidad de
deformación permite hacer la siguiente clasificación:
- Fluidos newtonianos: la viscosidad dinámica es independiente de
la velocidad de deformación relación lineal entre el esfuerzo
aplicado y la velocidad de deformación
- Fluidos no newtonianos: la viscosidad dinámica no es
independiente de la velocidad de deformación
Viscosidad cinemática, ν:
Dependencia de la viscosidad con la temperatura:
La resistencia a la deformación depende de:
- cohesión molecular (predominante en líquidos) que
disminuye con la temperatura.
- rapidez de transferencia de cantidad de movimiento que
aumenta con la temperatura (predominante en gases)
Fuerzas:
•Volumen fuerzas gravitacionales (Peso).
•Superficiales actúan en los bordes de contacto entre dos
superficies.
Esfuerzos:
•Fuerzas por unidad de superficie (Fuerzas superficiales).
•Se transmiten a través del medio.
•Escalares.
5. Campo de tensiones o esfuerzos
Mecánica de Fluidos
No viscosos
Ideales
Viscosos
Compresible Incompresible
Laminar Turbulento
Interno Externo
5.1 Descripción y clasificación
Fluidos ideales y fluidos viscosos
Fluidos ideales (µ=0)
- Flujos en los cuales los efectos de la viscosidad son
despreciables.
- No existirán esfuerzos de corte (ley de viscosidad de
Newton).
- Esfuerzos normales persisten.
- Las partículas fluidas no se deforman.
Fluidos viscosos
- Efectos de la viscosidad no son despreciables.
- Existirán esfuerzos de corte.
- Deformación de las partículas fluidas.
Flujo laminar y turbulento
Flujo laminar: Estructura del flujo es caracterizada por un
movimiento suave en láminas o capas. No existe mezcla
macroscópica entre las distintas capas de fluido (solo la causada
por difusión molecular microscópica).
Flujo turbulento: Estructura del flujo es caracterizada por un
movimiento aleatorio y tridimensional de las partículas en
superposición al movimiento principal del flujo. Existe, por lo
tanto, una rápida mezcla macroscópica entre las distintas capas de
fluido.

More Related Content

What's hot

Fluidos presentacion
Fluidos presentacionFluidos presentacion
Fluidos presentacion
luiscuervo13
 
Propiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidosPropiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidos
Gladyscarrasco
 
Presión en columnas
Presión en columnasPresión en columnas
Presión en columnas
Secundaria
 
1. fluidos fis iv
1. fluidos fis iv1. fluidos fis iv
1. fluidos fis iv
Cetis No 6
 
Fluidos
FluidosFluidos
Fluidos
EPFAA
 

What's hot (20)

Propiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidosPropiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidos
 
Propiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidosPropiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidos
 
Unidad 2 conozcamos los fluidos
Unidad 2 conozcamos los fluidosUnidad 2 conozcamos los fluidos
Unidad 2 conozcamos los fluidos
 
Fluidos presentacion
Fluidos presentacionFluidos presentacion
Fluidos presentacion
 
Propiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidosPropiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidos
 
Presión en columnas
Presión en columnasPresión en columnas
Presión en columnas
 
Fluidos
FluidosFluidos
Fluidos
 
1. fluidos fis iv
1. fluidos fis iv1. fluidos fis iv
1. fluidos fis iv
 
Introducción a Mecánica de fluidos
Introducción a  Mecánica de fluidosIntroducción a  Mecánica de fluidos
Introducción a Mecánica de fluidos
 
Fluidos reales e ideales.
Fluidos reales e ideales.Fluidos reales e ideales.
Fluidos reales e ideales.
 
Fluidos: gases y líquidos
Fluidos: gases y líquidosFluidos: gases y líquidos
Fluidos: gases y líquidos
 
Propiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidosPropiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidos
 
Fluidos en reposo
Fluidos en reposoFluidos en reposo
Fluidos en reposo
 
CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
 CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
 
Presión hidrostatica
Presión hidrostaticaPresión hidrostatica
Presión hidrostatica
 
Propiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidosPropiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidos
 
Fluidos
FluidosFluidos
Fluidos
 
Fluidos
FluidosFluidos
Fluidos
 
Fluidos
FluidosFluidos
Fluidos
 
Estatica de fluidos opta 2011
Estatica de fluidos opta 2011Estatica de fluidos opta 2011
Estatica de fluidos opta 2011
 

Viewers also liked

Waarom Marc Rich gratie kreeg van Clinton
Waarom Marc Rich gratie kreeg van ClintonWaarom Marc Rich gratie kreeg van Clinton
Waarom Marc Rich gratie kreeg van Clinton
Thierry Debels
 
Vicioceans
VicioceansVicioceans
Vicioceans
IDoDots
 
Acta asamblea ambiental 11 junio (completa)
Acta asamblea ambiental 11 junio (completa)Acta asamblea ambiental 11 junio (completa)
Acta asamblea ambiental 11 junio (completa)
Felipe Figueroa Tancara
 
Al Gage LOA Flag Pageant El Tore Marine Base 1st & 2nd Endorsement
Al Gage LOA Flag Pageant El Tore Marine Base 1st & 2nd EndorsementAl Gage LOA Flag Pageant El Tore Marine Base 1st & 2nd Endorsement
Al Gage LOA Flag Pageant El Tore Marine Base 1st & 2nd Endorsement
Al Gage
 
The world of steel
The world of steelThe world of steel
The world of steel
Tata Steel
 
THANK YOU THANK YOU THANK YOU.
THANK YOU THANK YOU THANK YOU.THANK YOU THANK YOU THANK YOU.
THANK YOU THANK YOU THANK YOU.
Sarah Corbin
 

Viewers also liked (20)

Resume
ResumeResume
Resume
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
img047
img047img047
img047
 
Waarom Marc Rich gratie kreeg van Clinton
Waarom Marc Rich gratie kreeg van ClintonWaarom Marc Rich gratie kreeg van Clinton
Waarom Marc Rich gratie kreeg van Clinton
 
Progetto "Statistica a scuola" ICS Aldo Moro – Maddaloni (CE) - E' tempo di p...
Progetto "Statistica a scuola" ICS Aldo Moro – Maddaloni (CE) - E' tempo di p...Progetto "Statistica a scuola" ICS Aldo Moro – Maddaloni (CE) - E' tempo di p...
Progetto "Statistica a scuola" ICS Aldo Moro – Maddaloni (CE) - E' tempo di p...
 
3 velocidadesinferida&máximaseguracrítica
3 velocidadesinferida&máximaseguracrítica3 velocidadesinferida&máximaseguracrítica
3 velocidadesinferida&máximaseguracrítica
 
Message Series - ADVENTure - Part 3 - Jesus Came To Bring Us To God - 12-18-16
Message Series - ADVENTure - Part 3 - Jesus Came To Bring Us To God - 12-18-16Message Series - ADVENTure - Part 3 - Jesus Came To Bring Us To God - 12-18-16
Message Series - ADVENTure - Part 3 - Jesus Came To Bring Us To God - 12-18-16
 
Walking in Place with Wearable Technology: the development of a system for tr...
Walking in Place with Wearable Technology: the development of a system for tr...Walking in Place with Wearable Technology: the development of a system for tr...
Walking in Place with Wearable Technology: the development of a system for tr...
 
Vicioceans
VicioceansVicioceans
Vicioceans
 
Deep learning: Modeling high-level face features through deep networks
Deep learning: Modeling high-level face features through deep networksDeep learning: Modeling high-level face features through deep networks
Deep learning: Modeling high-level face features through deep networks
 
Acta asamblea ambiental 11 junio (completa)
Acta asamblea ambiental 11 junio (completa)Acta asamblea ambiental 11 junio (completa)
Acta asamblea ambiental 11 junio (completa)
 
0313_001-3
0313_001-30313_001-3
0313_001-3
 
Al Gage LOA Flag Pageant El Tore Marine Base 1st & 2nd Endorsement
Al Gage LOA Flag Pageant El Tore Marine Base 1st & 2nd EndorsementAl Gage LOA Flag Pageant El Tore Marine Base 1st & 2nd Endorsement
Al Gage LOA Flag Pageant El Tore Marine Base 1st & 2nd Endorsement
 
Economy – its meaning and types
Economy – its meaning and typesEconomy – its meaning and types
Economy – its meaning and types
 
[CHI2015] WatchConnect: A Toolkit for Prototyping Smartwatch-Centric Cross-De...
[CHI2015] WatchConnect: A Toolkit for Prototyping Smartwatch-Centric Cross-De...[CHI2015] WatchConnect: A Toolkit for Prototyping Smartwatch-Centric Cross-De...
[CHI2015] WatchConnect: A Toolkit for Prototyping Smartwatch-Centric Cross-De...
 
The Future of Wearable Technology
The Future of Wearable TechnologyThe Future of Wearable Technology
The Future of Wearable Technology
 
The world of steel
The world of steelThe world of steel
The world of steel
 
Who will be the next superpower ??
Who will be the next superpower ??Who will be the next superpower ??
Who will be the next superpower ??
 
THANK YOU THANK YOU THANK YOU.
THANK YOU THANK YOU THANK YOU.THANK YOU THANK YOU THANK YOU.
THANK YOU THANK YOU THANK YOU.
 
Strategic Human Resource Management Lecture 10
Strategic Human Resource Management Lecture 10Strategic Human Resource Management Lecture 10
Strategic Human Resource Management Lecture 10
 

Similar to Fluidos

Esfuerzo cortante.trabajo
Esfuerzo cortante.trabajoEsfuerzo cortante.trabajo
Esfuerzo cortante.trabajo
Leyda
 
U2_Actividad 1_Investigación documental 2.pdf
U2_Actividad 1_Investigación documental 2.pdfU2_Actividad 1_Investigación documental 2.pdf
U2_Actividad 1_Investigación documental 2.pdf
EmanuelFigueroaLeon1
 
Instituto tecnológico de mexicali
Instituto tecnológico de mexicaliInstituto tecnológico de mexicali
Instituto tecnológico de mexicali
Stephanyvm
 

Similar to Fluidos (20)

Conceptosdemecanica
ConceptosdemecanicaConceptosdemecanica
Conceptosdemecanica
 
394643101-Mecanica-de-Fluidos-Agroindustrial-3º-Ciclo.pdf
394643101-Mecanica-de-Fluidos-Agroindustrial-3º-Ciclo.pdf394643101-Mecanica-de-Fluidos-Agroindustrial-3º-Ciclo.pdf
394643101-Mecanica-de-Fluidos-Agroindustrial-3º-Ciclo.pdf
 
Brazo hidraulico 1
Brazo hidraulico 1Brazo hidraulico 1
Brazo hidraulico 1
 
Mecanica de fluidos tema 1
Mecanica de fluidos tema 1Mecanica de fluidos tema 1
Mecanica de fluidos tema 1
 
Esfuerzo cortante.trabajo
Esfuerzo cortante.trabajoEsfuerzo cortante.trabajo
Esfuerzo cortante.trabajo
 
parte 2.2.docx
parte 2.2.docxparte 2.2.docx
parte 2.2.docx
 
Fluidos u. 1
Fluidos u. 1Fluidos u. 1
Fluidos u. 1
 
Propiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidosPropiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidos
 
Mecanica los fluidos
Mecanica  los fluidosMecanica  los fluidos
Mecanica los fluidos
 
Introduccion_a_la_Mecanica_de_Fluidos.pdf
Introduccion_a_la_Mecanica_de_Fluidos.pdfIntroduccion_a_la_Mecanica_de_Fluidos.pdf
Introduccion_a_la_Mecanica_de_Fluidos.pdf
 
Flujo en tuberias
Flujo en tuberiasFlujo en tuberias
Flujo en tuberias
 
Material de Apoyo. Unidad I
Material de Apoyo. Unidad IMaterial de Apoyo. Unidad I
Material de Apoyo. Unidad I
 
Presentacion fluido y termodinamica segundo semestre 2021 alumno
Presentacion fluido y termodinamica segundo semestre 2021 alumnoPresentacion fluido y termodinamica segundo semestre 2021 alumno
Presentacion fluido y termodinamica segundo semestre 2021 alumno
 
Propiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidosPropiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidos
 
U2_Actividad 1_Investigación documental 2.pdf
U2_Actividad 1_Investigación documental 2.pdfU2_Actividad 1_Investigación documental 2.pdf
U2_Actividad 1_Investigación documental 2.pdf
 
Instituto tecnológico de mexicali
Instituto tecnológico de mexicaliInstituto tecnológico de mexicali
Instituto tecnológico de mexicali
 
002.-.-Presentación Fenómenos de Transporte.pptx
002.-.-Presentación Fenómenos de Transporte.pptx002.-.-Presentación Fenómenos de Transporte.pptx
002.-.-Presentación Fenómenos de Transporte.pptx
 
Presentación 7
Presentación 7Presentación 7
Presentación 7
 
Clase i mecanica de fluidos (1)
Clase i mecanica de fluidos (1)Clase i mecanica de fluidos (1)
Clase i mecanica de fluidos (1)
 
Hidrodinámica Fluido en movimientoAA.pptx
Hidrodinámica Fluido  en movimientoAA.pptxHidrodinámica Fluido  en movimientoAA.pptx
Hidrodinámica Fluido en movimientoAA.pptx
 

Recently uploaded

INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
evercoyla
 
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
Ricardo705519
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
gustavoiashalom
 
Tipos de Valvulas para uso industrial y comercial
Tipos de Valvulas para uso industrial y comercialTipos de Valvulas para uso industrial y comercial
Tipos de Valvulas para uso industrial y comercial
macsal12345
 
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplosTipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
andersonsubero28
 

Recently uploaded (20)

Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEstadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
 
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
 
Sistema de lubricación para motores de combustión interna
Sistema de lubricación para motores de combustión internaSistema de lubricación para motores de combustión interna
Sistema de lubricación para motores de combustión interna
 
Determinación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónDeterminación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalación
 
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
 
PRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTO
PRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTOPRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTO
PRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTO
 
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdfNTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
 
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
 
Mecatronica Automotriz .pdf
Mecatronica Automotriz              .pdfMecatronica Automotriz              .pdf
Mecatronica Automotriz .pdf
 
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
 
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operacioneslibro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
 
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHTAPORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
 
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECO
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECOAnálisis de Costos y Presupuestos CAPECO
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECO
 
Tipos de Valvulas para uso industrial y comercial
Tipos de Valvulas para uso industrial y comercialTipos de Valvulas para uso industrial y comercial
Tipos de Valvulas para uso industrial y comercial
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
 
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplosTipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
 
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdfFUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
 
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptxSistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
 

Fluidos

  • 2. 1. Objetivo Mecánica de Fluidos es la disciplina que estudia el comportamiento estático y dinámico (en movimiento) de los fluidos. •Flujo en tuberías. •Turbomáquinas (compresores, turbinas, bombas, etc.). •Transporte – Aerodinámica. •Esfuerzos sobre cuerpos sumergidos (Puentes, compuertas, etc.) •Sistemas de ventilación. •Deportes (golf, tenis, etc.) •Estudio de turbulencia. •Circulación sanguínea (diseño de elementos de apoyo). •Etc. Aplicaciones
  • 3. Análisis en mecánica de fluido se basa en la aplicación de las leyes fundamentales que gobiernan el movimiento: • Conservación de masa. • Segunda ley de movimiento de Newton. • Principio de cantidad de movimiento angular. • Primera ley de la termodinámica. • Segunda ley de la termodinámica. Además se utilizan otras relaciones para describir el comportamiento de las propiedades físicas de los fluidos: • Ecuaciones de estado • Relaciones de propiedades con variables de estado (p,T). • etc.
  • 4. 2. Definición de Fluido Un Fluido se define como cualquier sustancia que se deforma en forma continua cuando se ejerce sobre ella un esfuerzo de corte o cizalle, independiente de la magnitud del esfuerzo. Se diferencian de los sólidos en su estructura molecular. Sólidos: Materia con gran densidad molecular y fuerzas intermoleculares cohesivas fuertes mantienen la forma y son difíciles de deformar. Líquidos: Menor densidad molecular y fuerzas intermoleculares cohesivas que los sólidos mayor libertad de movimiento molecular. Ocupan un volumen fijo e independiente del recipiente que los contenga.
  • 5. Gases: Menor densidad molecular que los líquidos. Fuerzas intermoleculares despreciables fácilmente deformables, compresibles y llenan el volumen del recipiente que los contiene. Análisis no se realiza a nivel molecular sino describiendo el valor macroscópico de las distintas variables de interés (velocidad, aceleración, presión, etc.) en un volumen pequeño (infinitesimal) con un gran número de moléculas partícula fluida. Mecánica de fluidos Mecánica de medios continuos, es decir, tanto las propiedades del fluido como las variables del flujo varían en forma continua entre dos puntos de un mismo fluido y en la interfaz entre dos fluidos (sólido-líquido p.ej.). Hipótesis básicas:
  • 6. Medio continuo partículas fluidas en contacto con las demás a través de la superficie que encierra la partícula. Lo anterior indica por ejemplo que las fuerzas en un medio continuo se transmiten de un lugar a otro del fluido a través de los esfuerzos presentes entre en las superficies de contacto. Además estos esfuerzos deben ser continuos (iguales) entre dos superficies adyacentes.
  • 7. 3. Sistema de unidades Se utilizará preferentemente el sistema internacional de unidades SI. - Magnitudes básicas - Magnitudes derivadas
  • 8. - Múltiplos y fracciones - Conversión
  • 9. 4. Propiedades 4.1 Densidad ρ: Masa (m) por unidad de volumen (V) Dimensiones Unidades Sistema internacional 3 ft slug Sistema gravitacional británico
  • 10. En general la densidad depende de la presión y la temperatura: βT, βp: coeficientes de compresibilidad isotérmico e isobárico respectivamente. Líquidos: Gases: Gases ideales Gases no ideales
  • 11. Relación entre la densidad y la presión en un proceso de expansión o compresión depende de la naturaleza del proceso: Proceso isotérmico (T=cte.) Proceso isoentrópico (s=cte.) Densidad del aire: Aire es una mezcla de gases y contiene una cantidad de vapor de agua que depende de la presión y la temperatura:
  • 12. 4.2 Volumen específico, υ: Volumen por unidad de Masa 4.3 Peso específico, γ: Peso por unidad de Volumen 4.4 Gravedad específica, SG: Relación entre la densidad del fluido y la densidad del agua a una temperatura dada (4ºC):
  • 13. 4.5 Compresibilidad, Módulo de compresibilidad Ev: Ev= 2.21 [GPa] Agua (20ºC); Ev ≈ p (Aire) 4.6 Velocidad del sonido, c: Velocidad de propagación de una onda de presión o acústica en un medio. Líquidos Gases Suponiendo el proceso de propagación como isoentrópico
  • 14. 4.7 Presión de vapor 4.8 Tensión superficial Propiedad de los fluidos (fuerza por unidad de longitud) que resulta de las fuerzas de atracción molecular y aparece por lo tanto solo en la interfaz entre dos elementos con diferentes densidades (sólido- líquido; líquido-gas, etc.) Capilaridad. Presión de equilibrio que se alcanza sobre un líquido cuando este es colocado en un recipiente cerrado e inicialmente al vacío. La presión de vapor depende fuertemente de la temperatura y aumenta con ella (actividad molecular). Presión a la cual esta sometido un líquido = Presión de vapor Se produce la ebullición del líquido Cavitación.
  • 15. 4.9 Viscosidad: La resistencia que ofrece un fluido para deformarse depende de la velocidad de deformación y de una propiedad del fluido llamada viscosidad. Viscosidad dinámica, µ: Se obtiene: Como constante de proporcionalidad se introduce la viscosidad dinámica
  • 16. U/b es la velocidad angular de deformación o variación temporal del ángulo δβ (velocidad angular de ab) Esfuerzo: Elemento diferencial Ley de viscosidad de Newton
  • 17. Viscosidad dinámica es una propiedad característica del fluido y depende de la temperatura y la presión La unidad de la viscosidad en el SI es el Pascalsegundo [Pa·s] La relación funcional entre la viscosidad y la velocidad de deformación permite hacer la siguiente clasificación: - Fluidos newtonianos: la viscosidad dinámica es independiente de la velocidad de deformación relación lineal entre el esfuerzo aplicado y la velocidad de deformación
  • 18. - Fluidos no newtonianos: la viscosidad dinámica no es independiente de la velocidad de deformación Viscosidad cinemática, ν:
  • 19. Dependencia de la viscosidad con la temperatura: La resistencia a la deformación depende de: - cohesión molecular (predominante en líquidos) que disminuye con la temperatura. - rapidez de transferencia de cantidad de movimiento que aumenta con la temperatura (predominante en gases)
  • 20. Fuerzas: •Volumen fuerzas gravitacionales (Peso). •Superficiales actúan en los bordes de contacto entre dos superficies. Esfuerzos: •Fuerzas por unidad de superficie (Fuerzas superficiales). •Se transmiten a través del medio. •Escalares. 5. Campo de tensiones o esfuerzos
  • 21. Mecánica de Fluidos No viscosos Ideales Viscosos Compresible Incompresible Laminar Turbulento Interno Externo 5.1 Descripción y clasificación
  • 22. Fluidos ideales y fluidos viscosos Fluidos ideales (µ=0) - Flujos en los cuales los efectos de la viscosidad son despreciables. - No existirán esfuerzos de corte (ley de viscosidad de Newton). - Esfuerzos normales persisten. - Las partículas fluidas no se deforman. Fluidos viscosos - Efectos de la viscosidad no son despreciables. - Existirán esfuerzos de corte. - Deformación de las partículas fluidas.
  • 23. Flujo laminar y turbulento Flujo laminar: Estructura del flujo es caracterizada por un movimiento suave en láminas o capas. No existe mezcla macroscópica entre las distintas capas de fluido (solo la causada por difusión molecular microscópica). Flujo turbulento: Estructura del flujo es caracterizada por un movimiento aleatorio y tridimensional de las partículas en superposición al movimiento principal del flujo. Existe, por lo tanto, una rápida mezcla macroscópica entre las distintas capas de fluido.