01 Curso Basico Fluidos I
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Curso Básico de Flujo de Fluidos Entendiendo la dinámica de los
fluidos
Arturo Keer
Grupo SSC, S.A. de C.V.
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Dinámica de los fluidos
• Continuidad
• Leyes de movimiento
• Momentum
• Esfuerzos de presión
• Ecuación de Bernoulli
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Fundamentos: Continuidad
flujo de entrada
– flujo de salida
= acumulación o pérdida
• Flujo: la cantidad de materia (masa) que cruza una superficie por unidad de tiempo
• Acumulación o pérdida: la variación de la cantidad de materia en cierto volumen
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Fundamentos - Continuidad
• Flujo: la cantidad de materia (masa) que cruza una superficie por unidad de tiempo
2
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s
m
m
kg
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kg
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Fundamentos - Continuidad
• Acumulación o pérdida: la variación de la cantidad de materia en cierto volumen
3
3
1m
m
kg
ss
kg
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Fundamentos - Continuidad
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Fundamentos - Continuidad
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Fundamentos - Continuidad
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Considérese solo una dirección
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Fundamentos - Continuidad
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Igualando términos
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Fundamentos - Continuidad
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Simplificando
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Fundamentos - Continuidad
A
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Simplificando todavía más
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Fundamentos - Continuidad
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V
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Arreglando términos
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Fundamentos - Continuidad
0
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En general
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Fundamentos - Momentum
• Los fluidos están sujetos a las leyes de Newton del movimiento:
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Fundamentos - Momentum
• Los fluidos están sujetos a las leyes de Newton del movimiento: 1. Un cuerpo permanece en su estado de movimiento si la
fuerza neta a la que está sujeto es nula
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Fundamentos - Momentum
• Los fluidos están sujetos a las leyes de Newton del movimiento: 1. Un cuerpo permanece en su estado de movimiento si la
fuerza neta a la que está sujeto es nula
2. El cambio de movimiento de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que se ejerce sobre él
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Fundamentos - Momentum
• Los fluidos están sujetos a las leyes de Newton del movimiento: 1. Un cuerpo permanece en su estado de movimiento si la
fuerza neta a la que está sujeto es nula
2. El cambio de movimiento de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que se ejerce sobre él
3. A toda acción existe una reacción de igual magnitud pero sentido inverso
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Fundamentos - Momentum
• La 2a. Ley de Newton da lugar a las ecuaciones de Navier-Stokes cuando se aplica a una pequeña porción de un fluido
– Pequeña en comparación con el tamaño del sistema
– Contiene muchas moléculas
– No aplica en gases a muy bajas presiones
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Segunda Ley de Newton
• Fuerzas de cuerpo
– Gravedad
– Electromagnética
– Centrífuga
– Coriolis
• Fuerzas de superficie
– Esfuerzos viscosos
– Esfuerzos de presión
• Algunas de las fuerzas a las que se somete una pequeña porción de fluido son
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Consideremos solamente los esfuerzos de presión
• Fuerzas de cuerpo
– Gravedad
– Electromagnética
– Centrífuga
– Coriolis
• Fuerzas de superficie
– Esfuerzos viscosos
– Esfuerzos de presión
Flujo estacionario
• Algunas de las fuerzas a las que se somete una pequeña porción de fluido son
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Equipo experimental
difusor
alineador de flujo
rejillas
boquilla
sección de prueba
reservorio
bomba
Flujo estacionario
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Flujo en una contracción de área
1 2
0
2
22
2
112
1
2
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2211 AuAu Línea de flujo
Puntos de medición
Flujo estacionario
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Flujo en una contracción de área
Flujo estacionario
s
p
Considérese el gradiente de presión a lo largo de una línea de flujo
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s
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V
F
AL
F
L
A
F
Flujo en una contracción de área
El análisis dimensional muestra que este gradiente se puede interpretar como la fuerza por unidad de volumen que se tiene que aplicar para mover al fluido
F ̶ Fuerza
A ̶ Área
L ̶ Longitud
V ̶ Volumen
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Flujo en una contracción de área
![Page 26: 01 Curso Basico Fluidos I](https://reader033.fdocumento.com/reader033/viewer/2022050802/55cf8f06550346703b9824a1/html5/thumbnails/26.jpg)
La ecuación de Bernoulli
02
2
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0
2
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Esta constante se define como la presión de estancamiento Es la presión para la cual la velocidad del flujo es nula en algún punto sobre la línea de flujo Aún no se consideran los efectos del gradiente de presión en la dirección normal a las líneas de flujo
a lo largo de una línea de flujo