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Mecánica de Fluidos

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Mecánica de Fluidos

Curriculum

  • 7 Sections
  • 63 Lessons
  • 16 Weeks
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  • Información general
    Reglas generales del curso
    6
    • 1.1
      Clases online
    • 1.2
      Perfil y Materias
    • 1.3
      Mapa semestral
    • 1.4
      Evaluación
    • 1.5
      Cronograma de Actividades
    • 1.6
      Bibliografía
  • Conceptos básicos
    13
    • 2.1
      1. Introducción
    • 2.2
      1.1 Esfuerzo cortante
    • 2.3
      1.2 Aplicación de la Mecánica de Fluidos en Energías Renovables
    • 2.4
      Tarea – Semana 1
    • 2.5
      1.3 Condición de no-deslizamiento
    • 2.6
      1.4.0 Clasificación de los flujos de fluidos – I
    • 2.7
      1.4.1 Clasificación de los flujos de fluidos – II
    • 2.8
      1.5 Sistemas y volumen de control
    • 2.9
      Tarea – Semana 2
    • 2.10
      1.6 Dimensione y Unidades
    • 2.11
      1.7 Técnica para la resolución de problemas
    • 2.12
      Evaluación – Conceptos básicos
    • 2.13
      1.8 Modelado en Ingeniería
  • Propiedades de los fluidos
    15
    • 3.1
      2.1 Densidad y gravedad específica (densidad relativa)
    • 3.2
      Tarea Semana 4 – Google Colab y Mecánica de Fluidos
    • 3.3
      2.2 Presión de vapor y cavitación
    • 3.4
      Ejercicio – Presión de vapor y Olla Express
    • 3.5
      2.3.1 Energía y calor específicos – I
    • 3.6
      2.3.2 Energía y calor específicos – II
    • 3.7
      Tarea Semana 6 – Eficiencia de un calentador solar
    • 3.8
      2.4.1 Coeficiente de compresibilidad
    • 3.9
      2.4.2 Coeficiente de expansión volumétrica
    • 3.10
      Ejercicios de compresibilidad y expansión volumétrica
    • 3.11
      Tarea Semana 6 – Eficiencia de un calentador solar (python)
    • 3.12
      2.5 Viscosidad dinamica y cinematica
    • 3.13
      2.6 Tensión superficial: efecto capilar
    • 3.14
      Evaluación Unidad 2
    • 3.15
      Resumen de la unidad 1 y 2 (Interacción Grupo)
  • Presión y estática de fluidos
    7
    • 4.1
      Presión: manometrica, de vacío y absoluta
    • 4.2
      Equipos de medición de presión
    • 4.3
      Variación de presión con la profundidad
    • 4.4
      Principio de funcionamiento de maquinaria hidráulica
    • 4.5
      Medición de caída de presión con manómetro
    • 4.6
      Tarea: Aplicaciones de la Estática de Fluidos
    • 4.7
      Teorema de Transporte de Reynolds
  • Cinemática de fluidos
    14
    • 5.1
      Introducción a la cinemática de fluidos
    • 5.2
      Campo de flujo (Video)
    • 5.3
      Ejemplo – Campo de velocidad bidimensional estacionario
    • 5.4
      Aplicaciones del Campo de Velocidades
    • 5.5
      Descripción Lagrangiana del movimiento de un fluido
    • 5.6
      Descripción Euleriana del movimiento de un fluido
    • 5.7
      Campo de aceleración
    • 5.8
      Derivada Material , Aceleración material
    • 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
      Vorticidad y rotacionalidad
    • 5.14
      Teorema de Transporte de Reynolds
  • Conservación masa, Energía (Bernoulli)
    8
    • 6.1
      Introducción
    • 6.2
      Principio de Conservación de la masa
    • 6.3
      Aplicaciones – Conservación de la masa
    • 6.4
      Actividad de clase: Descarga de agua de un tanque
    • 6.5
      Observa y describe: Huracan
    • 6.6
      Ecuación de Bernoulli (English Video)
    • 6.7
      Actividad: Google Colab + Huracán
    • 6.8
      Deducción de la Ec. de Bernoulli
  • Flujo en tuberias
    0

    1.1 Esfuerzo cortante

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    Objetivo

    Responder a la pregunta ¿Qué es el esfuerzo cortante?

    Esfuerzo es la fuerza que actúa en un cuerpo por unidad de área.

    Esfuerzo = \frac{F}{A}

    Para fluidos en reposo, el esfuerzo cortante es cero y la presión es el único esfuerzo normal

    Fluido en reposo = Estado de cero esfuerzo cortante

    • Esfuerzo cortante = \sigma = \frac{dF_t}{dA} = 0
    • Esfuerzo tangencial = presión = \sigma = \frac{dF_n}{dA}

    Actividad

    Escribe en los comentarios ¿Cómo o con qué instrumento se puede medir la presión de un gas (cantidad de movimiento entre las moléculas y la pared del recipiente)?

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    This Post Has 24 Comments

    1. Luis jesus Bautista flores October 15, 2021 Log in to Reply

      Barómetro: Es un instrumento para medir presión atmosférica.

    2. Julio Naranjo August 30, 2021 Log in to Reply

      Manómetro y galgas extensiométricas.

    3. Rodrigo Echaniz August 26, 2021 Log in to Reply

      Manómetro de presión, galgas extensiométricas

    4. Villanueva López Ingrid August 20, 2021 Log in to Reply

      con un manómetro, galgas extensiométricas, sensores de presión, entre otros

    5. Camacho Hernandez Miguel August 20, 2021 Log in to Reply

      Con un manometro, este consiste en un tubo, cerrado por uno de sus extremos, aplanado y enrollado en espiral.

    6. Jaquelin Monarca August 20, 2021 Log in to Reply

      Con un manómetro, este instrumento utiliza una columna de líquido para mesurar.

    7. Sayuri Gaviño August 20, 2021 Log in to Reply

      Un manómetro es un dispositivo similar a un barómetro que se puede usar para medir la presión de un gas atrapado en un recipiente.

    8. Mejía Alvarado Natanahel August 20, 2021 Log in to Reply

      Con un manómetro es un instrumento que utiliza una columna de líquido para mesurar la presión

    9. Aurora Quintero August 20, 2021 Log in to Reply

      Manómetro de presión

    10. Oliver Montiel August 20, 2021 Log in to Reply

      Podría ser el manómetro que se usa para la presión en recipientes cerrados

    11. Julio César Sánchez Sánchez August 20, 2021 Log in to Reply

      ¿Cómo o con qué instrumento se puede medir la presión de un gas (cantidad de movimiento entre las moléculas y la pared del recipiente)?
      Uno de los más utilizados es el manómetro.

    12. William Várguez August 20, 2021 Log in to Reply

      El instrumento que conozco con el cual se puede medir presión, es el barómetro

    13. jose Cruz Cid August 20, 2021 Log in to Reply

      tubo de pitot

    14. Paul Corona August 20, 2021 Log in to Reply

      Con un manómetro

    15. maria clarette amozoc August 20, 2021 Log in to Reply

      Escuchar
      El más común es el manómetro o tubo de Bourdon, consistente en un tubo metálico, aplanado, hermético, cerrado por un extremo y enrollado en espiral

    16. Nuñez Peralta Yareli August 20, 2021 Log in to Reply

      Manómetro o tubo de Bourdon

    17. Reyes Arriaga Itzel Gabriela August 20, 2021 Log in to Reply

      ¿Cómo o con qué instrumento se puede medir la presión de un gas (cantidad de movimiento entre las moléculas y la pared del recipiente)?

      El barómetro

    18. Aparicio Osorio Atziry August 20, 2021 Log in to Reply

      El único que conozco es el Manómetro, pero investigando encontré CÉLULA DE PRESIÓN DEL MEDIDOR DE TENSIÓN y MEDIDORES DE DIAFRAGMA ELÁSTICOS

    19. Adrián Andrade Rivera August 20, 2021 Log in to Reply

      Se me ocurre una galga extensiométrica en la pared del recipiente donde se aplica la presión.

    20. Hazael Espinosa August 20, 2021 Log in to Reply

      Con un manómetro, para gases en recipientes y barómetro para la presión atmosférica.

    21. jose Cruz Cid August 20, 2021 Log in to Reply

      es el manómetro o tubo de Bourdon

    22. Jo QM August 20, 2021 Log in to Reply

      La presión de un gas se puede medir con un manómetro.

      1. Jesús Capistrán August 24, 2021 Log in to Reply

        Claro, es el dispositivo más común para medir la presión de un gas – En el libro de mecánica de Fluidos (Cengel) sección 3-2 (pag.84-90) Hay una sección completa sobre este tipo de instrumentos. Saludos.

    23. Jesus Capistran August 20, 2021 Log in to Reply

      Actividad – ¿Cómo o con qué instrumento se puede medir la presión de un gas (cantidad de movimiento entre las moléculas y la pared del recipiente)?

    1. Introducción
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    1.2 Aplicación de la Mecánica de Fluidos en Energías Renovables
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