EVAP-03

MECANICA DE FLUIDOS

Mecánica de Fluidos es aquella en la que los principios fundamentales de la mecánica general se aplican en el estudio del comportamiento de los fluidos, tanto en reposo como en movimiento. Dichos principios son los de conservación de la materia y de la energía, y las leyes del movimiento de Newton, aplicándose dentro del estudio de los fluidos compresibles algunas leyes de la termodinámica. Podremos hablar de mecánica de medios continuos, de fluidos no newtonianos de una parte y de la mecánica de fluidos clásica de otra.

En la Escuela Universitaria de Técnica del Iufront para situar a la Mecánica de Fluidos será necesario precisar que en la concepción, diseño, construcción y mantenimiento de servicios hidráulicos, los fenómenos de transporte tienen una importancia capital. 

Según lo anterior, se puede plantear como objetivo general de la materia a impartir el lograr, por parte del alumno, un conocimiento básico del flujo de fluidos, lo que le permitirá en un momento dado, disponer de la base necesaria para acometer la resolución de problemas concretos. Pero además de este enfoque básico, conviene profundizar en algunas aplicaciones específicas de utilidad inmediata para el Técnico Superior. Es lo que denominaremos aspecto tecnológico de la asignatura, considerando el más significativo el proyecto de instalaciones de transporte de fluidos por conducciones por canales y tuberías, que además servirá de base a otras materias que se cursarán posteriormente. 

El objeto de esta asignatura es el de presentar, desde un punto de vista actual, los aspectos más importantes de la Mecánica en cuanto a fluidos newtonianosincompresibles se refiere, bajo la perspectiva más simplista, de manera que no tenga en cuenta los cambios de estado físico, como son la vaporización, ni las transformaciones químicas como la combustión. Si por último se considera la transformación de la energía del fluido en energía mecánica o viceversa, llegaremos de forma natural a la parte de ambas disciplinas en las que se tratan las máquinas de fluidos incompresibles o hidráulicas.

Para ello se considera que un programa estructurado en cuatro objetivos es suficiente para un curso académico, pero teniendo en cuenta que en una asignatura tecnológica como ésta, gran número de las exposiciones teóricas van acompañadas de las correspondientes sesiones de problemas.


BARÓMETROS

El barómetro es un instrumento empleado para medir la presión atmosférica. Un barómetro sencillo setá constituido por un tubo transparente de longitud superior a 762 mm hundido verticalmente por un extremo en un recipiente abierto, que contiene mercurio; el tubo tiene cerrado su extremo superior y abierto el inferior, extremo por el que se introduce el mercurio por el interior del tubo. El mercurio asciende por el tubo hasta una altura aproximada de 762 mm al nivel del mar. Si el tubo es más largo de 762 mm en la parte superior existirá un vacío (presión próxima al cero absoluto). La presión que produce el ascenso del mercurio por el interior del tubo es la presión atmosférica y por lo tanto, la altura alcanzada por el mercurio varía con la presión atmosférica local.

HIDROSTATICA

La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos o de la hidráulica, que estudia los fluidos en estado de equilibrio, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Los principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes.
PRINSIPIO DE PASCAL
 que dice que si se hace presión en un punto de una masa de líquido esta presión se transmite a toda la masa del líquido



  • Como puedes ver en esta experiencia si se hace presión con la jeringuilla en un punto del líquido que contiene la esfera, esta presión se transmite y hace salir el líquido a presión por todos los orificios.


  • La aplicación mas importante de este principio es la prensa hidráulica, ésta consta de dos émbolos de diferente superficie unidos mediante un líquido, de tal manera que toda presión aplicada en uno de ellos será transmitida al otro. Se utiliza para obtener grandes fuerzas en el émbolo mayor al hacer fuerzas pequeñas en el menor.


La presión ejercida en el émbolo 1 se transmitirá al émbolo 2, así pues p= p2 y por tanto
ALGORITMO

Es el conjunto de instrucciones que especifican la secuencia de operaciones a realizar en orden, para resolver un sistema específico o clase de problemas.  
Partes de un Algoritmo:
El algoritmo, es un Sistema la cual consiste en un conjunto de partes interceconectadas entre sí que forman un todo. El algoritmo sigue el principio básico dé un Sistema, está compuesta por tres elementos o componentes básicos que son:


·     Entrada: Es la introducción de datos para el proceso
·     Proceso: Es el conjunto de operaciones a realizar para dar solución al problema.

·   Salida: Son los resultados obtenidos a través del proceso.

DIAGRAMA DE FLUJOS














INICIO

DECLARACIÓN:
  • P = Presion
  • F = Fuerza
  • A = Area
PROSESO:









RESULTADO :
  
   P

FIN

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RELACIÓN DE FLUJOS





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