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2024 – Mecánica de Fluidos

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2024 – Mecánica de Fluidos

Curriculum

  • 7 Sections
  • 129 Lessons
  • 19 Weeks
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  • Información general
    Reglas generales del curso
    4
    • 1.1
      Clases online
    • 1.2
      Evaluación del curso
    • 1.3
      Bibliografía y Temario
    • 1.4
      Política de inteligencia artificial
  • Conceptos básicos de Mec. de Fluidos
    22
    • 2.1
      ¿Qué es un fluido?
    • 2.2
      Esfuerzo cortante: sólido vs. fluido
    • 2.3
      Video: Manómetro tipo Bourdon
    • 2.4
      Video: Como se fabrica un Manómetro tipo Bourdon
    • 2.5
      Areas de aplicación de la mecánica de fluidos en Energías Renovables
    • 2.6
      Condición de no-deslizamiento
    • 2.7
      Bonus – Perdida de sustentación en un avión
    • 2.8
      Clasificación de los flujos de fluidos – I
    • 2.9
      Tarea 1 – Breve historia de la mecánica de fluidos
      3 Days
    • 2.10
      Clasificación de los flujos de fluidos – II
    • 2.11
      Video – Experimento de Numero de Reynolds
    • 2.12
      Bonus – SpaceX Falcon 9
    • 2.13
      Clasificación de los flujos de fluidos – III
    • 2.14
      Sistema y volumen de control
    • 2.15
      Dimensiones y unidades
    • 2.16
      Tecnica para la resolución de problemas
    • 2.17
      Exactitud y presición
    • 2.18
      Ejemplo: Precio del gas LP (Agosto 20, 2024)
    • 2.19
      Digitos Significativos
    • 2.20
      Examen 01 – Conceptos básicos
      25 Questions
    • 2.21
      Revision de Examen-01 escrito
    • 2.22
      Examen 001 – Conceptos basicos
      10 Minutes0 Questions
  • Propiedades de los fluidos
    43
    • 3.1
      Propiedades Intesivas vs Extensivas
    • 3.2
      Propiedades Especificas
    • 3.3
      Ejercicio 01 : Determina el volumen especifico de un gas ideal
    • 3.4
      Tabla: Masa molar y constante de gases ideales
    • 3.5
      Densidad y Gravedad Especifica
    • 3.6
      Video: Columna de fluidos con diferentes densidades
    • 3.7
      Ejercicio 02: Peso, Densidad y GE
    • 3.8
      Ejercicio 03: Presión al final del proceso de combustión
    • 3.9
      Ejercicio 04: Presión de un Neumatico
    • 3.10
      Presion de vapor
    • 3.11
      Tabla: Propiedades del agua saturada
    • 3.12
      Ejercicio 05: Presión de vapor
    • 3.13
      Ejercicio 06: Sistema de refrigeración automotriz
    • 3.14
      Bonus: ¿Se puede hervir el agua con la gravedad?
    • 3.15
      Cavitacion
    • 3.16
      Video: ¿Qué es CAVITACIÓN y cómo prevenirla?
    • 3.17
      Ejercicio 07: Bomba sin cavitación
    • 3.18
      Ejercicio 08: Cavitación en sistema de tuberías
    • 3.19
      Energía
    • 3.20
      Entalpia especifica (h)
    • 3.21
      Ejercicio 09: Entalpia
    • 3.22
      Tarea: Practica de propiedades de Fluidos
    • 3.23
      Coeficiente de compresibilidad
    • 3.24
      Video – Golpe de Ariete
    • 3.25
      Coeficiente de Expansión Volumetrica
    • 3.26
      Ejercicio 10: Variación de densidad en proceso Isobarico (P = cte)
    • 3.27
      Ejercicio 11: Variación de densidad en proceso Isotermico (T = cte)
    • 3.28
      Viscocidad
    • 3.29
      Variacion de la viscocidad de gases y liquidos con la temperatura
    • 3.30
      Python + IA : Graficar la relacion de Sutherland
    • 3.31
      Tensión superficial
    • 3.32
      Video: ¿Qué pasa si exprimes un trapo mojado en el espacio?
    • 3.33
      Ejercicio 12: Presion interna de una gota de agua
    • 3.34
      Ejercicio 13: Volumen máximo de una gota de agua antes de romperse
    • 3.35
      Efecto capilar
    • 3.36
      Equipo 1: Densidad y gravedad especifica
    • 3.37
      Equipo 2: Presión de Vapor y Cavitación
    • 3.38
      Equipo 3: Energía y Calor Especifico
    • 3.39
      Equipo 4: Compresibilidad y velocidad del sonido
    • 3.40
      Equipo 5: Viscosidad
    • 3.41
      Equipo 6: Tension superficial
    • 3.42
      Examen
    • 3.43
      Revision de Examen
  • Estática de fluidos (Fluidos en Reposo)
    23
    • 4.1
      Presion
    • 4.2
      Tabla: Presión utilizada en la industria automotriz
    • 4.3
      Variacion de la presión con la profunidad
    • 4.4
      Ley de Stevin
    • 4.5
      Ley de Pascal
    • 4.6
      Ejercicio 01: Gato Hidraulico
    • 4.7
      El barometro
    • 4.8
      El manometro de Tubo abierto
    • 4.9
      Ejercicio 02: Manometro U con varios fluidos
    • 4.10
      Ejercicio 03: Manometro de doble fluido
    • 4.11
      Ejercicio 04: Linea de gasolina
    • 4.12
      Fuerzas hidrostáticas sobre superficies sumergidas
    • 4.13
      Ejercicio: Fuerza hidroestatica resultanta sobre un auto sumergido
    • 4.14
      Video: ¿Cómo sobrevivir si quedamos atrapados en el interior de un coche bajo el agua?
    • 4.15
      Flotación
    • 4.16
      Ejercicio 06: Un cubo de hielo que flota en agua de mar
    • 4.17
      Tarea: Sistema de caracterización de Presión atmosférica, Temperatura y Humedad
    • 4.18
      Tarea Equipo 5 – Reporte
    • 4.19
      Tarea Equipo 6 – Reporte
    • 4.20
      Tarea Equipo 4 – Reporte
    • 4.21
      Tarea Equipo 2 – Reporte
    • 4.22
      Tarea Equipo 1 – Reporte
    • 4.23
      Tarea Equipo 3 – Reporte
  • Cinemática de fluidos (Fluidos en Movimiento)
    26
    • 5.1
      Introducción a la cinemática de fluidos
    • 5.2
      Campo de flujo (Video)
    • 5.3
      Tutorial – Python en Google Colab
    • 5.4
      Tutorial – Visualiza un campo vectorial usando Python
    • 5.5
      Ejemplo – Campo de velocidad bidimensional (Python)
    • 5.6
      Ejercicio: Aceleración de una particula de fluido en una boquilla
    • 5.7
      Derivada Material y Aceleracion Material
    • 5.8
      Ejemplo – Campo de aceleracion bidimensional (Python)
    • 5.9
      Visualización – Líneas de Corriente
    • 5.10
      Visualización – Líneas de Trayectoria
    • 5.11
      Visualización – Líneas de traza
    • 5.12
      Tarea – Arma un cañon de vórtices
    • 5.13
      Tutorial – Solucion de ecuaciones diferenciales con Python
    • 5.14
      Ejercicio: Lineas de corriente en plano XY
    • 5.15
      Tarea – Cañon de vortices (1-5)
    • 5.16
      Tarea – Cañon de vortices (6-10)
    • 5.17
      Tarea – Cañon de vortices (10-15)
    • 5.18
      Tarea – Cañon de vortices (16-20)
    • 5.19
      Tipos de deformación en los elementos fluidos
    • 5.20
      Ejercicio – Propiedades cinematicas en un flujo bidimencional
    • 5.21
      Video: Teorema de Transporte de Reynolds (Fluidomanos)
    • 5.22
      Ejercicio – RTT y conservacion de la masa
    • 5.23
      Ejercicio – RTT y momento lineal
    • 5.24
      Resumen (Libro Cengel)
    • 5.25
      Problemas de repaso para examen de Cinematica de Fluidos
    • 5.26
      Examen 04
  • Conservación masa, Energía (Bernoulli)
    14
    • 6.1
      Conservación de la masa
    • 6.2
      Ejercicio – Flujo de agua por la boquilla de una manguera
    • 6.3
      Ejercicio – Descarga de agua de un tanque
    • 6.4
      Problemas – Conservación de la masa
    • 6.5
      Energía mecánica y eficiencia
    • 6.6
      Ejercicio – Eficiencia mecanica de un ventilador
    • 6.7
      Ejercicio – Bombeo de agua a un tanque elevado
    • 6.8
      Problemas – Energía mecánica y eficiencia
    • 6.9
      La ecuacion de Bernoulli
    • 6.10
      Limitaciones de la ecuación de Bernoulli
    • 6.11
      Video – Pitot static system
    • 6.12
      Ejercicio – Medición de velocidad por medio de un tubo Pitot
    • 6.13
      Ejercicio – Extracción de gasolina por medio de un sifón
    • 6.14
      Problemas – Ecuación de Bernoulli
  • Flujo en tuberias
    0

    Video – Experimento de Numero de Reynolds

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    Experimento de Reynolds | | UPV by Universitat Politècnica de València – UPV

    Se describe el experimento de Reynolds para la visualización de los diferentes regímenes hidráulicos en tuberías. Se utiliza un equipo sencillo de laboratorio sobre el cual se propone una toma de datos y obtención de resultados. Manzano Juarez, J. (2011).

    Actividad: Investiga y escribe en los comentarios

    • Cual es la velocidad del agua [m/s] para obtener un flujo laminar, donde el numero de Reynolds es Re < 2000 . Nota: Utiliza diametro interno de tuberia de 28 mm y utiliza como fluido el agua a temperatura de 25 ºC.

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    This Post Has 39 Comments

    1. Axel Reyes Hernández September 4, 2024 Log in to Reply

      El resultado es de .0635 m/s

    2. Jesus Capistran August 22, 2024 Log in to Reply

      Cerramos las participaciones (Primer Examen) 22 de Agosto de 2024

    3. Leonardo Valdivia August 22, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua para mantener un flujo laminar con un número de Reynolds inferior a 2000 es aproximadamente 0.064 m/s.

    4. Leonardo Toache Morales August 22, 2024 Log in to Reply

      El resultado es 0.064

    5. Chucho Tellez August 20, 2024 Log in to Reply

      El resultado es de .0635 m/s

    6. Germán August 20, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua para que sea un flujo laminar con un número de Reynolds de 1600

    7. Josue Zamora Chávez August 15, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua con el número de Reynolds 1000 nos da como resultado 3.17×10^-2

    8. Christian Montaño August 15, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua para obtener un flujo laminar con un numero de Reynolds=1999 a 25 ºC con una tubería de diámetro interno de 28mm es de 0.06379 m/s

    9. EDGAR GUZMAN MONTIEL August 14, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua necesaria para obtener un flujo laminar en una tubería de 28 mm de diámetro, con un número de Reynolds de 1350, es aproximadamente 0.043 m/s.

    10. Arturo Ortiz August 13, 2024 Log in to Reply

      Reynolds 1981 a una velocidad de 0.06m/s

    11. Misael González August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua es 0.0635 m/s considerando Re=1999 y la viscosidad = 8.89×10-7 m^2/s

    12. Jimenez Hernandez Kevin Johan August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua necesaria para obtener un flujo laminar con un número de Reynolds de 1900 es = (0.061 m/s).

    13. Karina August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua para que sea un flujo laminar con un número de Reynolds de 1999 es de 0.0633 m/s

    14. Gael Huesca Bonilla August 13, 2024 Log in to Reply

      Tomando que Re<2000, v<0.0634 m/s para que el flujo sea laminar.
      Ejemplo, para Re=1500, v=0.0476 m/s

    15. Rodolfo Cruz Vaquerizo August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua que se necesita para que se de un flujo laminar con los datos proporcionados, tomando en cuenta un número de reynolds menor a 2000 (1800 en mi caso) y una viscosidad dinámica de 8.93×10^-7 metros cuadrados sobre segundo es de = 0.057407 m/s

    16. Ricardo Aranda August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua cuando el número de Reynolds es 750, es: V= 0.0239 m/s

    17. Rene Tapia August 13, 2024 Log in to Reply

      la velocidad del agua a 25° para un número de Reynolds de 1100 es de 0.035 m/s en una tuberia con diametro de 28 mm

    18. Christopher René Guillén Flores August 13, 2024 Log in to Reply

      Mi resultado es tomando en cuenta que el número de Reynolds es menor que 2000. La velocidad del agua debe ser menor a 71.5 m/s

    19. orlando diaz August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua a 25°C, con un diámetro interior de 28 mm, debe ser de 0.064 m/s para que el número de Reynolds sea menor que 2000

    20. Angel Guzmán August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua para un flujo laminar con un número de Reynolds igual a 2000 es 0.0634 m/s

    21. Noemy Larios August 13, 2024 Log in to Reply

      Utilizando 2000 como Re, me dio un resultado de v= 0.0638 m/s

    22. Mario César Aguirre García August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua en un flujo laminar de 1999 es de 63.53 x10^-3 m/s

    23. Omar Cantera August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua para que sea un flujo laminar en el flujo laminar es 0.0638 m/s

    24. Ramírez Domínguez Francisco Javier August 13, 2024 Log in to Reply

      Considerando una velocidad de Reynolds de 2000 en un tubo de un diámetro de 28mm a una temperatura de 25°. La velocidad es de 0.0638381 m/s

    25. Colula Roque Brandon August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua para que sea un flujo laminar cuando Re= 2000 es: 0.0637 m/s

    26. Jessica Figueroa Salgado August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua con flujo laminar donde el número Reynolds es 1999 es 0.06353m/s

    27. Derek Cruz August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua para que sea un flujo laminar con un número de Reynolds de 1600 y teniendo en cuenta la viscosidad del agua a 25°C es de 0.89×10^-6 es:
      V= 0.05085 m/s

    28. Geraldin Jimenez August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua para que sea un flujo laminar es de 0.064 m/s.
      Donde el numero de Reynolds es Re < 2000.

    29. José Enrique Pérez Zamora August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua a 25° C, con un diámetro interior de 28mm, debe de ser de 0.0638 m/s para que el número de Reynolds sea menor que 2000

    30. Leonardo Robles August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua para obtener un flujo laminar donde el Re es 2000 de 0.0638 m/s.

    31. Miguel Buap August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua para que sea un flujo laminar con un número de Reynolds de 1999 es de 0.06385 m/s

    32. López Espinoza Cristóbal August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua que se necesita para tener un flujo laminar con el número de Reynols de 1500 es = (0.048 m/s).

    33. saira August 13, 2024 Log in to Reply

      La viscosidad del agua considerando un número de Reynolds de <2000 a una temperatura de 25ºC es de 0.0638 m/s

    34. José Gael Bojorgez Ordaz August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua para que sea un flujo laminar con un Re=2000, y teniendo en cuenta que la viscosidad del agua a 25°C es de 0.89×10^-6, es v= 0.0635 m/s.

    35. kevin Morales Molina August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad para que el fluido tenga un comportamiento laminar es:
      0,06385 m/s

    36. I a n G u t i é r r e z . August 13, 2024 Log in to Reply

      La velocidad del agua para que sea un flojo laminar con el número de Reynolds en 2000 es el siguiente
      ((2000×8.93×10-⁷) /.028)=.06383 (medido en m/s)

    37. Miguel Buap August 13, 2024 Log in to Reply

      0.06385 m/s

    38. Balderas Sayra August 13, 2024 Log in to Reply

      0.0633831 m/s

      1. Balderas Sayra August 13, 2024 Log in to Reply

        Las velocidad del agua bajo esas condiciones es menor a 0.0633831 m/s

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