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Teorema de bernoulli, Tesinas de Mecánica de Fluidos

aplicacion del teorema de bernoulli en cuerpos

Tipo: Tesinas

2017/2018

Subido el 17/10/2018

wesleyramos375
wesleyramos375 🇬🇹

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INTRODUCCIÓN
El teorema de Bernoulli es una aplicación directa al principio de la conservación de
la energía, esto quiere decir, que mientras el fluido no experimente intercambios de
energía con el exterior (por medio de motores, rozamientos, o de forma térmica)
este permanecerá constante a lo largo de su trayectoria.
El teorema estudia y admite los 3 tipos de energía que posee un fluido a lo largo de
una trayectoria definida: Energía cinética, energía potencial gravitatoria y en energía
debido a la presión (hidrostática).
El principio físico que expresa el teorema de Bernoulli demuestra que a medida que
disminuye la presión de un fluido, la velocidad del mismo aumentará.
Así mismo, a medida que la presión del fluido aumente, la velocidad a la que este se
desplaza disminuirá.
El teorema también es aplicable al flujo sobre superficies, por lo cual está presente
en los diseños de las alas de un avión o las hélices de un barco.
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¡Descarga Teorema de bernoulli y más Tesinas en PDF de Mecánica de Fluidos solo en Docsity!

INTRODUCCIÓN

El teorema de Bernoulli es una aplicación directa al principio de la conservación de la energía, esto quiere decir, que mientras el fluido no experimente intercambios de energía con el exterior (por medio de motores, rozamientos, o de forma térmica) este permanecerá constante a lo largo de su trayectoria.

El teorema estudia y admite los 3 tipos de energía que posee un fluido a lo largo de una trayectoria definida: Energía cinética, energía potencial gravitatoria y en energía debido a la presión (hidrostática).

El principio físico que expresa el teorema de Bernoulli demuestra que a medida que disminuye la presión de un fluido, la velocidad del mismo aumentará. Así mismo, a medida que la presión del fluido aumente, la velocidad a la que este se desplaza disminuirá.

El teorema también es aplicable al flujo sobre superficies, por lo cual está presente en los diseños de las alas de un avión o las hélices de un barco.

OBJETIVOS

General

  • Comprobar experimentalmente la validez de la ecuación de Bernoulli.

Específicos

  • Determinar las transformaciones de energía cinética en energía de presión y viceversa.
  • Evaluar el comportamiento de la presión dinámica a lo largo de una tubería de sección variable.
  • Evaluar el comportamiento de la velocidad a lo largo de una tubería de sección variable.
  • Observar la presión negativa del efecto Venturi.
  • Determinar la pérdida de energía entre el inicio y el final de la tubería.

EQUIPO

Imagen 1-Tubo conectado a 11 piezómetros

Imagen 2- Cubeta Imagen 3- Cronómetro

DATOS DE LABORATORIO

Tabla 2: Datos extraídos del laboratorio

Punto φ (mm) Distancia (mm) P/ 0 19 4(cm) 1 26 0 16. 2 23.8 5.28 15. 3 19.2 16.32 12. 4 16 24 5. 5 16.2 25.78 6. 6 18.47 45.98 10. 7 20.16 61.02 11. 8 21.84 75.98 12. 9 23.53 91.02 13. 10 25.24 106.26 14. 11 26 113 15.

Tabla 3: Caudales

Volumen de aforo 3 litros Tiempo de llenado: No. t (seg) Q (l/s) 1 8.67 0. 2 8.60 0. 3 8.79 0. hf (cm) Q máx: 0. Q mín: 0. Q prom: 0.