contenido programatico mecanica de fluidos

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I. INTRODUCCIÓN:

Conceptos fundamentales introductorios: def. defluido (gases y líquidos), peso, masa, presión,temperatura, unidades consistentes en una ecuación,compresibilidad, densidad, peso específico, gravedadespecífica y tensión superficial.

Objetivo: Conocer las propiedades de los fluidosque caracterizan el estado o condición de unfluido.

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II. VISCOSIDAD DE LOS FLUIDOS

Viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, fluidosnewtonianos y no newtonianos, variación de laviscosidad con la temperatura, medición de laviscosidad, escalas de medición de viscosidad yfluidos hidráulicos para sistemas de fluido depotencia.

Objetivo: Ver la propiedad fundamental de un deun fluido en movimiento.

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III. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN

Presión absoluta y manométrica, relación entrepresión y elevación, paradoja de Pascal, manómetros,barómetros, medidores y transductores de presión.

Objetivo: Ver la propiedad fundamental de un deun fluido estático.

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DIVISIÓN DE LA MECANICA DE FLUIDOS

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IV. FUERZAS DEBIDAS A FLUIDOS ESTÁTICOS

Gases bajo presión, superficies planas horizontalesbajo líquidos, paredes rectangulares, áreas planassumergidas en general, carga piezométrica, fuerzassobre una superficie curva con un fluido debajo deella y con un fluido arriba y abajo.

Objetivo: Considerar los efectos de la presión de unfluido, que actúa sobre superficies planas, curvas yen diferentes aplicaciones (ESTATICA DEFLUIDOS).

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V. FLOTABILIDAD Y ESTABILIDAD

Flotabilidad, materiales para flotabilidad, estabilidadde cuerpos sumergidos por completo, estabilidad decuerpos flotantes, grado de estabilidad, .

Objetivo: Conocer los principios fundamentales dela flotabilidad y de la estabilidad, para ayudar adesarrollar la capacidad de analizar y diseñardispositivos que funcionen cuando floten o sesumerjan.(ESTATICA DE FLUIDOS).

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VI. EL FLUJO DE FLUIDOS Y LA ECUACIÓN DEBERNOULLI

La tasa de flujo de un fluido y la ecuación decontinuidad, tuberías y tubos disponiblescomercialmente, velocidad de flujo recomendable entuberías y ductos, conservación de la energía-Ecuación de Bernoulli, restricciones y aplicaciones dela Ecuación de Bernoulli, teorema de Torricelli y flujodebido a una disminución de carga.

Objetivo: Aprender a analizar el comportamiento yrendimiento de sistemas de flujo de fluidos.fluidosrjan.(DINAMICA DE FLUIDOS).

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VII. ECUACIÓN GENERAL DE LA ENERGÍA

Pérdidas y ganancias de energía y su nomenclatura,ecuación general de la energía, potencia querequieren las bombas, potencia suministrada amotores de fluido,

Objetivo: Aplicar la ecuación general de energía asistemas reales con bombas, motores de fluido,turbinas y a la pérdida de energía por fricción, lasválvulas y los accesorios. Calcular la potencia que lasbombas imprimen al fluido y que retiran de éste lasturbinas. (DINAMICA DE FLUIDOS).

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VIII. NÚMERO DE REYNOLDS, FLUJO LAMINAR, FLUJOTURBULENTO, Y PÉRDIDAS DE ENERGÍA DEBIDO ALA FRICCIÓN.

Número de Reynolds, Números de Reynolds críticos,ecuación de Darcy, pérdida por fricción en el flujolaminar, pérdida por fricción en el flujo turbulento,ecuaciones para el factor de fricción, fórmula de Hazen-Williams para el flujo de agua, otras formas de la fórmulade Hazen- Williams, nomograma para resolver lafórmula de Hazen-Williams.

Objetivo: Caracterizar la naturaleza del flujo con elcáculo del número de Reynolds y calcular las pérdidas dela energía debido a la fricción. (DINAMICA DEFLUIDOS).

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Exposiciones magistrales sobre cada uno de los fundamentos de la Estática y Dinámica de los Fluidos, ecuaciones básicas y resolución de inquietudes , de problemas y de situaciones prácticas.

Explicación de cada una de las metodologías de cálculo.

Solución de problemas por parte de los estudiantes en talleres grupales.

Participación de los estudiantes en clase, con el fin de que investiguen previamente, profundicen y aclaren conceptos.

Exposición por parte de los estudiantes sobre temas asignados, con la presentación en inglés

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