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Experiencia con el efecto Venturi: Medición de presión y caudal en agua y miel, Ejercicios de Biofísica

En este documento se presenta un informe de laboratorio sobre el efecto Venturi, un fenomeno físico que se produce cuando un fluido en movimiento disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una sección menor. Se realizan experimentos con agua y miel utilizando un simulador de fluidos virtual y se miden los diámetros y velocidades del fluido en diferentes secciones. Se calculan los flujos y las diferencias de presión entre las secciones y se discuten los resultados obtenidos.

Tipo: Ejercicios

2020/2021

Subido el 04/11/2021

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BIOFISICA
E F E C T O V E N T U R I
ALUMNO:
1. RESUMEN ( )
El efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un
conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después
de pasar por una zona de seeción menor. Si en este punto del conducto
se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del
fluido contenido en este segundo conducto. El efecto Venturi se explica
por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Si el
caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye,
necesariamente la velocidad aumenta al atravesar esta sección.
En el presente informe experimentaremos el efecto venturi con ayuda de
materiales virtuales. Esto se logrará poniendo en práctica el principio de
Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Como resultado
tendremos la diferecnia entre la presión de una sección mayor a una
menor; como resultado que presentará cierto margen de error a causa
de alguna imprecisión de los instrumentos.
2. MATERIALES E INSTRUMENTOS ( )
Materiales Instrumentos Precisión
Simulador de fluidos Regla virtual 0.2 m
Agua Velocímetro virtual 0.1 m/s
Miel
Tubos
Calculadora
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¡Descarga Experiencia con el efecto Venturi: Medición de presión y caudal en agua y miel y más Ejercicios en PDF de Biofísica solo en Docsity!

BIOFISICA

E F E C T O V E N T U R I

ALUMNO:

1. RESUMEN ( )

 El efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un

conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después

de pasar por una zona de seeción menor. Si en este punto del conducto

se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del

fluido contenido en este segundo conducto. El efecto Venturi se explica

por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Si el

caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye,

necesariamente la velocidad aumenta al atravesar esta sección.

En el presente informe experimentaremos el efecto venturi con ayuda de

materiales virtuales. Esto se logrará poniendo en práctica el principio de

Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Como resultado

tendremos la diferecnia entre la presión de una sección mayor a una

menor; como resultado que presentará cierto margen de error a causa

de alguna imprecisión de los instrumentos.

2. MATERIALES E INSTRUMENTOS ( )

Materiales Instrumentos Precisión Simulador de fluidos Regla virtual 0.2 m Agua Velocímetro virtual 0.1 m/s Miel Tubos Calculadora

3. PROCEDIMIENTO Y DATOS EXPERIMENTALES ( )

FLUIDO: AGUA

  1. Anotar el valor d la densidad del agua:

ρ= 1000 Kg / m

3

  1. Medir el diámetro de la sección 1 (D) y su velocidad del fluido por esa sección D = 4.00 m ; v = 0.4 m/s
  2. Medir el diámetro de la sección 2 (d) y su velocidad del fluido por esa sección. Variar el diámetro de la sección 2 y mida la velocidad para dichos diámetros y anotarlo en la tabla N° 1. Tabla N°01: Diametro y velocidad del fluido en la sección 2, cuando el fluido es agua Seccion 1 Seccion 2 Sección 2 Diametro (m) Velocidad (m/s) 1 2.8 0. 2 2.6 0. 3 2.2 1. 4 1.8 2.

7. ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN ( )

FLUIDO: AGUA

1. Completar la tabla N°03 con los datos obtenido en la tabla N° 01, correspondiente para el agua. Tabla N°03. Sección 1 Area de la sección 1 Velocidad (m/s) Caudal (Q) (m^3 /s) Flujo (ф 1 ) Sección 2 Area de la sección 2 Velocidad (m/s) Caudal (Q) (m^3 /s) Flujo (ф 2 ) 12.57 0.4 5. 5030 1 6.15 0.8 4. 4920 2 5.31 0.9 4. 4780 3 3.80 1.2 4. 4560 4 2.54^ 2.0^ 5.08^5080

  1. Halle el promedio del flujo 2: Promedio ф 2 = 4835
  2. Calcular la diferencia de presión que existe entre las dos secciones, utilizando la ecuación (4) del fundamento teorico y luego anotar en la siguiente tabla: Tabla N°04. n P 1 - P 2 (KPa) 1 240 2 325 3 640 4 1920

FLUIDO: MIEL

4. Completar la tabla N°05 con los datos obtenido en la tabla N° 02, correspondiente para la miel. Tabla N°05. Sección 1 Area de la sección 1 Velocidad (m/s) Caudal (Q) (m^3 /s) Flujo (ф 1 ) Sección 2 Area de la sección 2 Velocidad (m/s) Caudal (Q) (m^3 /s) Flujo (ф 2 ) 12.57 0.4 5. 7143 1 7.07^ 0.7^ 4.95^7029 2 5.31^ 0.9^ 4.78^6788 3 3.14^ 1.5^ 4.71^ 6688. 4 0.79 6.3 7.

  1. Halle el promedio del flujo 2: Promedio ф 2 = 6894.
  2. Calcular la diferencia de presión que existe entre las dos secciones, utilizando la ecuación (4) del fundamento teorico, y luego, anotar en la siguiente tabla: Tabla N°06. n P 1 - P 2 (KPa) 1 234. 2
  1. ¿Qué es regurgitación mitral? Y como afecta al corazón de la persona. La insuficiencia mitral (IM) es una alteración anatómica y/o funcional del aparato valvular mitral que ocasiona el reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. Esta condición puede provocar insuficiencia cardiaca ya que la insuficiencia de la válvula mitral grave provoca una tensión adicional en el corazón, porque al bombear sangre en el sentido contrario, avanza menos cantidad de sangre con cada latido. El ventrículo izquierdo se agranda y, su no se lo trata, se lo debilita. Esto puede causar insuficiencia cardiaca, además, puede provocar una condición llamada fibrilación auricular.
  2. Explicar el efecto Venturi en el uso en máscaras para la administración de concentraciones exactas de oxígeno, especialmente para controlar la FiO2. En las máscaras la administración del oxigeno debería aplicarse en cantidades exactas y con gran cuidado. Las mascarillas del efecto Venturi poseen el mismo formato que cualquier otra mascarilla (simples), con una única diferencia de que dispone de una dispositivo que se ubica en la parte inferior antes de la mascarilla, que permite regular la cantidad de FiO2 deseada mediante una ventana regulable. Además, estas mascarillas poseen un par de orificios ubicados en la parte posterior, los cuales permitirán expulsar el aire espirado.

9. BIBLIOGRAFÍA ( )

(autor, titulo, editorial, fecha, N° de edición , página)

Salomón Daniel. Biofisica

de las ciencias de la salud.

Oriente. 2011

Riggin EA. Allscripts EPSi.

Mayo Clinic, Rochester,

Minn. Aug. 30, 2017

Riggin EA. Allscripts EPSi.

Mayo Clinic, Rochester,

Minn. Aug. 30, 2017.

Salomon Daniel. Biofisica de las ciencias de la salud. Oriente. 2011. Reggin

EA. Allscripts EPSI. Mayo Clinic, Rochester, Minn. 2017.

10. CALIDAD Y PUNTUALIDAD ( )