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Efecto Venturi en Biofísica: Aplicaciones en Medicina, Monografías, Ensayos de Biofísica

Informe efecto venturi, es un informe completamente desarrollado que obtuvo una nota aprobatoria

Tipo: Monografías, Ensayos

2020/2021

Subido el 15/07/2021

jorge-nicolas-albujar-nue
jorge-nicolas-albujar-nue 🇵🇪

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BIOFISICA
E F E C T O V E N T U R I
1. RESUMEN ( )
Se determino el caudal y el flujo de dos sustancias, el agua y la miel, en el agua el cuadal de la
sección 1 era 5.024m3/s y en las otras 4 secciones que presentaban variaciones en su diámetro era
Q1=4.71m3/s Q2=4.972m3/s Q3=4.771m3/s Q4=5.025m3/s y en el flujo en la sección 1 fue de 5000kg/s
y en las secciones con variación de diámetro fue de 4710kg/s, 4972kg/s, 4771kg/s y 5025kg/s; en la
miel el caudal fue de 5.024m3/s y en las otras secciones obtuvimos estos valores para el caudal
4.71m3/s, 4.972m3/s, 4.771m3/s y 5.025m3/s y en el flujo obtenemos en la sección 1 un flujo
7100kg/s y en las siguientes secciones obtuvimos los siguientes resultados 6688.2kg/s,
7060.24kg/s, 6774.82kg/s y 7135.5kg/s
2. MATERIALES E INSTRUMENTOS ( )
Materiales Instrumentos Precisión
Tuberia Regla virtua 0.2m
Fluidos (agua y miel) Velocimetro 0.1m/s
3. PROCEDIMIENTO Y DATOS EXPERIMENTALES ( )
FLUIDO: AGUA
1. Anotar el valor d la densidad del agua:
ρ= 1000kg/m3
2. Medir el diámetro de la sección 1 (D) y su velocidad del fluido por esa sección
D=2m v =1.6 m/s
3. 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.
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¡Descarga Efecto Venturi en Biofísica: Aplicaciones en Medicina y más Monografías, Ensayos en PDF de Biofísica solo en Docsity!

BIOFISICA

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

1. RESUMEN ( )

Se determino el caudal y el flujo de dos sustancias, el agua y la miel, en el agua el cuadal de la sección 1 era 5.024m^3 /s y en las otras 4 secciones que presentaban variaciones en su diámetro era Q 1 =4.71m^3 /s Q 2 =4.972m^3 /s Q 3 =4.771m^3 /s Q 4 =5.025m^3 /s y en el flujo en la sección 1 fue de 5000kg/s y en las secciones con variación de diámetro fue de 4710 kg/s, 4972kg/s, 4771kg/s y 5025kg/s; en la miel el caudal fue de 5.024m^3 /s y en las otras secciones obtuvimos estos valores para el caudal 4.71m^3 /s, 4.972m^3 /s, 4.771m^3 /s y 5.025m^3 /s y en el flujo obtenemos en la sección 1 un flujo 7100kg/s y en las siguientes secciones obtuvimos los siguientes resultados 6688.2kg/s, 7060.24kg/s, 6774.82kg/s y 7135.5kg/s

2. MATERIALES E INSTRUMENTOS ( )

Materiales Instrumentos Precisión Tuberia Regla virtua 0.2m Fluidos (agua y miel) Velocimetro 0.1m/s

3. PROCEDIMIENTO Y DATOS EXPERIMENTALES ( )

FLUIDO: AGUA

1. Anotar el valor d la densidad del agua:

ρ= 1000kg/m^3

2. Medir el diámetro de la sección 1 (D) y su velocidad del fluido por esa sección

D=2m v =1.6 m/s

3. 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

FLUIDO: MIEL

4. Anotar el valor d la densidad de la miel:

ρ= 1420kg/m^3

5. Medir el diámetro de la sección 1 (D) y su velocidad del fluido por esa sección

D= 2m v = 1.6m/s

6. 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° 2:

Tabla N°02: Diametro y velocidad del fluido en la sección 2, cuando el fluido es

Miel.

Seccion 1 Seccion 2

Sección 2

Diametro

(m)

Velocidad

(m/s)

1 1m 6 m/s

2 1.2m 4.4 m/s

3 1.4m 3.1 m/s

4 1.6m 2.5m/s

P 1 -P 2 = 1/2ρ ( V 2

2

- V (^) 1 2 ) Tabla N°04.

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 (m^2 ) Velocidad (m/s) Caudal (Q) (m^3 /s) Flujo (ф 1 ) (kg/s) Sección 2 Area de la sección 2 (m^2 ) Velocid ad (m/s) Caudal (Q) (m^3 /s) Flujo (ф 2 ) (kg/s) 2m A=

πD 2

A=

πD 2

1.6 Q= A.V

Q= 5.

Ф=ρ.Q Ф=1420. Ф= 1 0.785^ 6 m/s^ 4.71^ 6688. 2 1.130^ 4.4 m/s^ 4.972^ 7060. 3 1.539^ 3.1 m/s^ 4.771^ 6774. 4 2.010 (^) 2.5m/s 5.

5. Halle el promedio del flujo 2:

Promedio ф 2 =

= 6914.69kg/s

6. 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:

n P 1 - P 2 (KPa)

P 1 -P 2 = 1/2ρ ( V 2

2

- V (^) 1 2 ) Tabla N°06.

RESULTADOS

Sección Agua Miel

ф 1 ф 2 P 1 - P 2 ф 1 ф 2 P 1 - P 2

Ф 1 =5000kg/s

Ф 1 =7100kg/s

2 Ф2=4869.5kg/s Ф 2 = 6914.69kg/s

DISCUSIÓN

Tras realizar el experimento obtuvimos y los cálculos obtuvimos la diferencia de velocidad y en la presión (Kpa) que ayuda a reafirmar el efecto Venturi el cual consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. Los resultados entre el agua y la miel en cuanto al flujo difieren debido a la diferencia de densidad(kg/m^3 ) que existen entre estas dos sustancias.

8. CONCLUSIONES ( )

1. Explique en que consiste la arteriosclerosis y su relación con el efecto venturi.

La aterosclerosis es un tipo específico de arteriosclerosis, pero a veces los términos se utilizan indistintamente. Aterosclerosis se refiere a la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro y sobre las paredes de las arterias (placa), lo cual puede restringir el flujo sanguíneo. Esta enfermedad tiene relación con el efecto Venturi debido a que el estrechamiento de las arterias produciría un aumento en la velocidad de la sangre pero una disminución en la presión.

n P 1 - P 2 (KPa)

El efecto Venturi se utiliza en mascarillas para el manejo preciso de la concentración de oxígeno para controlar la FiO2 (fracción de oxígeno inhalado), se denominan mascarillas Venturi o Ventimask. Cuando el oxígeno puro pasa por una tubería de menor calibre, se produce un efecto venturi, que genera presión negativa, lo que permite que el aire externo ingrese por algunos orificios circundantes. Dependiendo del tamaño del orificio ingresa más o menos aire, por lo que el paciente eventualmente obtendrá una concentración de oxígeno más baja o más alta.

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

1. Manero Solanas M, Galarreta Aperte S, López Zapater B, Julián García I, Montero García

E. El efecto Venturi y su aplicación en Oxigenoterapia a alto flujo [Internet].

www.revista-portalesmedicos.com. 2016 [cited 2021 Jun 25]. Available from:

https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/efecto-venturi-

oxigenoterapia-alto-flujo/

2. Gonzalez M. Arteriosclerosis femoro-poplitea [Internet]. 1972.

3. MayoClinic. Arterioesclerosis/ateroesclerosis - Síntomas y causas - Mayo Clinic [Internet].

Mayoclinic.org. ; 2021. Available from: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-

conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/syc-

4. MayoClinic. Arterioesclerosis/ateroesclerosis - Síntomas y causas - Mayo Clinic [Internet].

Mayoclinic.org. ; 2019. Available from: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-

conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/syc-

10. CALIDAD Y PUNTUALIDAD ( )