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lunes, 26 de junio de 2017

Propiedades de los Líquidos

Clase de Mecánica de Fluidos 

Docente Ing. Maria Gertrudys Alcivar Loor

Propiedades de los Líquidos

Introducción

Podria experimentar con la tensión superficial del agua, si se trata de hacer que un objeto se sostenga en la superficie en vez de que se hunda, como quizás se hubiera pensado. Por ejemplo, es facil colocar una aguja pequeña  sobre una superficie de agua tranquila, de modo que la tensión superficial la sostenga.
Entonces si se coloca una pequeña cantidad de detergente para lavar los platos mientras la aguja esta sostenida, se hundirá casi de inmediato. El detergente disminuye mucho la tension superficial.

Tensión Superficial

Concepto.-La tensión superficial actúa como una película en la interfaz entre la superficie del agua líquida y el aire sobre ella. Las moléculas de agua por debajo de la superficie se ven atraídas una por la otra y por aquellas que estan en la superficie.

En forma cuantitativa, la tensión superficial se mide como el trabajo por unidad de área que se requiere para llevar la molécula de la parte inferior hacia la superficie del líquido.

La tensión superficial también es la causa que las gotas de agua adopten una forma casi esférica.

Las unidades resultantes son la fuerza por la unidad de longitud, como N/m.

La tensión superficial esta caracterizada por el coeficiente de tensión superficial σ, siendo igual a 0.0726 N/m para el agua a una temperatura de 20° C.

Los valores medios de σ (N/m) para algunos líquidos en el limite de separación con el aire son los siguientes:


La acción de la tensión superficial generalmente se desprecia, sin embargo, en tubos de pequeño diámetro si debe considerarla la fuerza de la tensión superficial se explica el ascenso capilar del liquido. En recipientes estrechos el liquido se eleva una altura igual a:

r=radio del capilar  (tubo de diámetro muy pequeño).

VISCOSIDAD

}  Retroalimentación
}  Objetivo de la clase.
}  Temas a tratar
 Viscosidad Dinámica y sus respectivas unidades.
 Viscosidad Cinemática y sus respectivas unidades

Viscosidad Dinámica
Conforme un fluido se mueve, dentro de él se desarrolla un esfuerzo cortante, cuya magnitud depende de la viscosidad del fluido. Se define al esfuerzo cortante, denotado con la letra griega τ, como la fuerza que se requiere para que una unidad de área de sustancia se deslice sobre otra. Entonces, τ es una fuerza dividida entre un área, y se mide en las unidades de N/m2 o lb/pie2.

En los fluidos como el agua, el alcohol u otros líquidos comunes, la magnitud del esfuerzo cortante es directamente proporcional al cambio de velocidad entre las posiciones diferentes del fluido.

La figura ilustra el concepto de cambio de velocidad en un fluido con el esquema de una capa delgada de fluido entre dos superficies , una de ellas es estacionaria y la otra esta en movimiento.

Una condición fundamental cuando un fluido está en contacto con una superficie de frontera, es que el fluido tenga la misma velocidad que esta.

 En la figura mostrada nos fijamos que la parte del fluido en contacto con la superficie inferior tiene una velocidad igual a cero, y aquella en contacto con la parte superior tiene una velocidad v. Si la distancia entre estas superficie es pequeña, entonces la tasa de cambio de la velocidad con y es lineal. Es decir , varía en forma lineal. La gradiente de velocidad es una medida de cambio de velocidad, y se define como
también se la denomina tasa cortante.


El hecho de que el esfuerzo cortante en un fluido sea directamente proporcional al gradiente de velocidad se enuncia así:

Donde  a la constante de proporcionalidad η (eta) se la denomina viscosidad dinámica del fluido. En ocasiones se emplea el término viscosidad absoluta.

La acción de moverlo hace que en este se cree un gradiente de velocidad.

Se requiere una fuerza mayor para agitar un aceite frio que tenga viscosidad elevada. (valor de η) que la que se necesita para mover agua, cuya viscosidad es menor.

Unidades de la viscosidad dinámica

Para expresar la viscosidad empleamos varios sistemas de unidades diferentes.
La definición de viscosidad dinámica se obtiene al despejar a η la ecuación:


A veces cuando las unidades para η se combina en especial con términos de densidad, conviene expresarlo en términos de kg en vez de N. Debido a N = kg. m/s2

Viscosidad Cinemática
Muchos cálculos de la dinámica de fluidos involucran la razón de la viscosidad dinámica en la densidad del fluido. Por conveniencia, la viscosidad cinemática ν (nu)se define:

Debido a que η y ρ son propiedades de los fluidos ν también es una propiedad.
Las unidades para la viscosidad cinemática en el SI se obtienen con la sustitución antes desarrolladas:

Unidades de viscosidad cinemática

La viscosidad del agua en condiciones de la presión atmosférica se calcula con la fórmula de Poiseil:














PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS

Segunda Clase Mecanica de Fluidos 
Docente: Ing  Maria Gertrudys Alcivar Loor

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 

PRESIÓN

Definición
Se define presión como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de alguna sustancia.   P=F/A

Introducción
La presión actúa de modo uniforme en todas las direcciones de un volumen pequeño de fluido.
En un fluido confinado por fronteras sólidas, la presión actúa de manera perpendicular a la pared.
En las figuras antes mostradas ilustramos estos principios, los cuales suelen recibir el nombre de  leyes de Pascal.
Si se conoce la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una área dada, es posible calcular la magnitud de la presión de un fluido, por medio de la ecuación anterior.

Problema
En la siguiente figura se muestra un contenedor de líquido con un embolo móvil que soporta  una carga. Calcule la magnitud de la presión en el líquido bajo el émbolo, si el peso total de este y el de la carga es de 500N y el área del embolo es de 2500mm2.





Modelo 2

Se aplica una carga de 200lb sobre un émbolo que sella un cilindro circular de 2.50 pulgadas de diámetro interior que contiene aceite. Calcule la presión en el aceite junto al émbolo.









Se expresan mejor en lb/pulg2 que se abrevia psi.

Compresibidad
La compresibidad se refiere al cambio de volumen que sufre una sustancia cuando se sujeta a un cambio. La cantidad usual para medir este fenómeno es el módulo volumétrico de elasticidad, o sencillamente módulo volumétrico. (E).
Los líquidos son muy poco compresibles, lo que indica que se requería un cambio muy grande en la presión, para producir un cambio pequeño en el volumen. El término volumétrico no se aplica a los gases.











Ejemplo:
Calcule el cambio de presión que debe aplicarse al agua para su volumen cambie un 1.0%.



El peso específico γ es la relación del peso líquido w para su volumen V.


La unidad del peso específico es Newton por metro cúbico (N/m3). El peso específico es una magnitud vectorial y no es un parámetro de la sustancia, su valor depende de la aceleración de la gravedad, adoptada generalmente igual a 9.81 m/s2 .El peso específico es igual al producto de la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad.

Densidad: es la relación de la masa de cuerpo m para su volumen.
Con frecuencia el peso específico se expresa kilogramos-fuerza por metro cúbico (kgf/m3), o toneladas-fuerza por metro cúbico (tf/m3).
Volumen específico: vs  es el inverso de la densidad ; es decir, es el volumen que ocupa la unidad de masa. Por consiguiente,

Densidad Relativa: Sg de una sustancia es la relación entre su peso y el peso de volumen igual de agua en condiciones normales (4°). También se puede expresar como la relación entre su densidad, o peso específico, y la del agua.

Gravedad Específica (Densidad Relativa): las propiedades del agua a 4°C son constantes, tienen los valores.


Definiendo la siguiente expresión:

jueves, 11 de mayo de 2017

Propiedades de los Fluidos

 Conceptos Introductorios
En su hogar necesita agua para beber, cocinar, bañarse limpiar y regar las plantas entre otros muy diversos usos. Además, elimina los desperdicios de la casa a través de coladeras, drenajes y excusados. En su encauzamiento, el agua de la lluvia, de la nieve que se derrite, y del subsuelo debe manejarse para llevarla fuera del hogar por medio de canaletas, ductos, canales y bombas fosas sépticas. Piense como llega el agua a su hogar. Cual es el destino final de ella; el lecho de un rio, el almacenamiento  o el subsuelo? Se almacena en tanques  en algún antes de llegar a su casa?

Introducción 
La mecánica de fluidos en la ingeniería
La rama de la mecánica aplicada que estudia el comportamiento de los fluidos ya sean en reposo o movimiento.
En los fluidos en reposo o estática de los fluidos, el peso específico es la propiedad más importante.
En el flujo de fluidos la densidad y la viscosidad son las que predominan, otras propiedades como la densidad relativa o gravedad específica y tensión superficial.

Definición de fluido

Los fluidos son sustancias capaces de fluir y que se adaptan a la forma de los recipientes.
Todos los fluidos son compresibles en cierto grado y ofrece poca resistencia a los cambios de forma.
Los fluidos pueden dividirse en líquidos y gases.
La diferencias esenciales entre líquidos y gases son los líquidos prácticamente incompresibles y los gases compresibles 


Presión
La presión se define como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de una sustancia, sobre una superficie. Se enuncia la ecuación así:

p=F/A

Los fluidos esta sujetos a variaciones grandes de presión, en función del sistema en el que se utilizan.

Peso y masa 
Para comprender las propiedades de los fluidos, es necesario saber diferenciar el peso de la masa. Se  aplican las definiciones siguientes:

La masa es la  propiedad que tiene un cuerpo de fluido, es la medida de la inercia o resistencia a cambiar el movimiento de éste. También es la medida de la cantidad de fluido.

Peso.- es la cantidad que pesa un cuerpo de fluido, es decir, la fuerza con la que el fluido es atraído hacia la Tierra por la acción de la gravedad.

Sistema Técnico de Unidades

Las magnitudes fundamentales seleccionadas son longitud, masa y tiempo. Las tres unidades fundamentales correspondientes son  el metro para la longitud, el kilogramo masa  y el segundo para el tiempo

Principales unidades SI
Descripción
Dimensión
Nombre
Representante
Longitud
L
Metro
M
Masa
M
Kilogramo
Kg
Tiempo
T
Segundo
S

Prefijos estandarizados más comunes

Nombre
Representación
Multiplicador
Ejemplo
Giga
G
109
GB (gigabyte)
Mega
M
106
Mwatt(megabatio)
Kilo
K
103
KN(kilonewton)
Hecto
H
102
HPa (Hectopascal)
deci
d
10-1
dm (decímetro)
centi
c
10-2
cm(centímetro)
mili
m
10-3
mm(milímetro)
micro
mc
10-6
mcm(micrómetro)

SISTEMA TRADICIONAL DE UNIDADES DE ESTADOS UNIDOS

El sistema tradicional de Unidades de Estados Unidos, o llamado Sistema gravitacional de unidades inglesas o sistema libra-pie-segundo, define las cantidades fundamentales así:

La más difícil de entender sea el slug, debido a que no estamos familiarizados con ella con la medición en términos de libras, segundos y pies. Partimos de los siguiente:

Empezamos por la relación de la fuerza y masa.
F=m.a
Donde a es la aceleración expresada en unidades de pies/s2  por tanto las unidades que se derivada para la masa es 



Continuando con la diferencia entre la masa y el peso, el peso es una fuerza y la masa es la cantidad de una sustancia.

Hablar de peso w, implica que la aceleración es igual a la gravedad. Entonces la ley de Newton se transforma en :
w=m.g
Se usaran los valores de g= 9.81m/s en el SI y g en 32.2 pies/s2  en el sistema Tradicional de Estados Unidos.

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