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Mecánica de Fluidos Ingeniería de Minas Semestre 2013-2 XI PRÁCTICA DE MECÁNICA DE FLUIDOS ECUACION DE BERNOULLI Y TEOREMA DE TORRICELLI I.-Desarrollar los siguientes ejercicios en sus respectivos sistemas de mediciones. 1.- En la figura ilustramos un flujo de agua a 10°C que va de la sección a la 2. En la sección 1, que tiene 25 mm de diámetro, la presión manométrica es de 345 kPa, y la velocidad del flujo es de 3.0 m/s. La sección 2, mide 50 mm de diámetro, y se encuentra a 2 m por arriba de la sección 1. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, calcule la presión P2. 2.- En la figura mostramos un sifón utilizado para conducir agua desde una alberca. La tubería que conforma al sifón tiene un diámetro interior de 40 mm y termina en una tobera de 25 mm de diámetro. Si suponemos que en el sistema no hay pérdida de energía, calcule el flujo volumétrico a través del sifón, y la presión en los puntos B-E. 3.- El medidor de Venturi de la figura conduce agua a 60°C. La gravedad específica del fluido manométrico en el manómetro es de 1.25. Calcule la velocidad del flujo en la sección A y el flujo volumétrico del agua.

Práctica de Mecánica de Fluidos

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Mecánica de Fluidos Ingeniería de Minas Semestre 2013-2

XI PRÁCTICA DE MECÁNICA DE FLUIDOS

ECUACION DE BERNOULLI Y TEOREMA DE TORRICELLI I.-Desarrollar los siguientes ejercicios en sus respectivos sistemas de mediciones. 1.- En la figura ilustramos un flujo de agua a 10°C que va de la sección a la 2. En la sección 1, que tiene 25 mm de diámetro, la presión manométrica es de 345 kPa, y la velocidad del flujo es de 3.0 m/s. La sección 2, mide 50 mm de diámetro, y se encuentra a 2 m por arriba de la sección 1. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, calcule la presión P2.

2.- En la figura mostramos un sifón utilizado para conducir agua desde una alberca. La tubería que conforma al sifón tiene un diámetro interior de 40 mm y termina en una tobera de 25 mm de diámetro. Si suponemos que en el sistema no hay pérdida de energía, calcule el flujo volumétrico a través del sifón, y la presión en los puntos B-E.

3.- El medidor de Venturi de la figura conduce agua a 60°C. La gravedad específica del fluido manométrico en el manómetro es de 1.25. Calcule la velocidad del flujo en la sección A y el flujo volumétrico del agua.

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4.- Calcule el flujo volumétrico de agua a 5°C que pasa por el sistema ilustrado en la figura.

5.- Para el sistema mostrado en la figura, calcular: a) El flujo volumétrico de aceite que sale de la tobera, y b) las presiones en A y en B.

6.- En el reductor de tubería de la figura la presión en A es de 50 psig y en B es de 42 psig. Calcule la velocidad del flujo de agua en el punto B.

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7.- A través del medidor Venturi de la figura fluye hacia abajo aceite con sg=0.90. Si la deflexión del manómetro h es de 28 pulg, calcule el flujo volumétrico del aceite.

8.- Para el tanque de la figura mostrada, calcule la velocidad del flujo a la salida de la tobera, para una profundidad h=3 m.

9.- Por medio de un sistema como el que se muestra en la figura, calcule la presión de aire que es necesario aplicar sobre el agua, a fin de hacer que el chorro llegue a 40 pies por arriba de la salida. La salida. La profundidad es h=6 pies.

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10.- ¿Qué altura alcanzará el chorro de agua, en las condiciones mostradas?

11.- .- ¿Qué altura alcanzará el chorro de agua, en las condiciones mostradas?

12.- Para el tanque de la figura encuentre el tiempo necesario para drenado de un nivel de 3 m a otro de 0.5 m. El tanque tiene un diámetro de 1.5 m y la tobera un diámetro de 50 mm

Fis. Jesús David Pflucker Hilario