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Presión y manometría atmosférica UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ Facultad de Ing. Industrial Proyecto final Proceso de flujo Estudiantes: Justiniani Aurilyn 8-822-248 Martínez Elsa 2-728-957 Ortega María 8 -855-1125 Quintero Kelly 4-756-1808 Velásquez Jessica 9-731-2294 Presentado a la profesora: Anet Estela Herrera de Palma 2014

Proyecto de Proceso de flujo-PPT

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Presión y manometría atmosférica

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁFacultad de Ing. Industrial

Proyecto finalProceso de flujo

Estudiantes:Justiniani Aurilyn 8-822-248

Martínez Elsa 2-728-957Ortega María 8 -855-1125Quintero Kelly 4-756-1808

Velásquez Jessica 9-731-2294

Presentado a la profesora:Anet Estela Herrera de Palma

2014

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INTRODUCCIÓN

La presión puede definirse como una fuerza por unidad de área o superficie, en donde para la mayoría de los casos se mide directamente por su equilibrio directamente con otra fuerza

El hecho de estar rodeados por una masa gaseosa (aire), y al tener este aire un peso actuando sobre la tierra, quiere decir que estamos sometidos a una presión atmosférica, la presión ejercida por la atmósfera de la tierra, tal como se mide normalmente por medio del barómetro. Al nivel del mar o a las alturas próximas a este, el valor de la presión es cercano a 14.7 lb/plg2 (101,35Kpa), disminuyendo estos valores con la altitud.

Las presiones manométricas son normalmente las presiones superiores a la atmosférica, que se mide por medio de un elemento que se define la diferencia entre la presión que es desconocida y la presión atmosférica que existe

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Marco teórico La mecánica de fluidos es la rama de la

física que estudia el movimiento de los fluidos (gases y líquidos) así como las fuerzas que lo provocan.

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Propiedades de los fluidos Los fluidos, como todos los materiales, tienen

propiedades físicas que permiten caracterizar y cuantificar su comportamiento así como distinguirlos de otros. Algunas de estas propiedades son exclusivas de los fluidos y otras son típicas de todas las sustancias. Características como la viscosidad, tensión superficial y presión de vapor solo se pueden definir en los líquidos y gasas. Sin embargo la masa específica, el peso específico y la densidad son atributos de cualquier materia.

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1. Masa especifica, peso específico y densidad.

Se denomina masa específica a la cantidad de materia por unidad de volumen  de una sustancia. Se designa por P y se define: P = lim ( m/ v)

v->0 El peso específico corresponde a la fuerza con

que la tierra  atrae a una unidad de volumen. Se designa por ß. La masa y el peso específico están relacionados por:

ß = gP Donde g representa la intensidad del campo

gravitacional.

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2. Viscosidad La viscosidad es una propiedad  distintiva de

los fluidos. Está ligada a la resistencia  que opone un fluido a deformarse continuamente cuando se le somete a un esfuerzo de corte. Esta propiedad es utilizada para distinguir el comportamiento entre fluidos y sólidos. Además los fluidos pueden ser en general clasificados de acuerdo a la relación que exista entre el esfuerzo de corte aplicado y la velocidad de deformación.

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3. Compresibilidad. La compresibilidad representa la

relación entre los cambios de volumen y los cambios de presión a que está sometido un fluido.

4 .Presión de vapor. Cuando un liquido se le disminuye la

presión a la que está sometido hasta llegar a un nivel en el que comienza a bullir.

5 .Tensión superficial.

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La siguiente ecuación conocida como "ecuación de Bernoulli" (Trinomio de Bernoulli) consta de estos mismos términos.

donde:

.

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Presión y manometría Atmosférica

Este experimento de presión que se une por medio de dos recipientes del mismo tamaño por medio de la misma manguera, la que permite que el mismo fluido que se introduce en él, pueda esparciese por los dos recipientes a la misma altura e introduce el líquido en este caso tiene un color rojo podemos ver que al estar los dos recipientes abiertos y tener una misma presión que es la presión atmosférica sobre ellos. Se puede ver que la altura del fluido va hacer igual en los dos recipientes por estar a la misma altura.  

En este momento vemos que los dos recipientes están a la misma altura al igual que el líquido debido a que está abierto a la presión atmosférica. Donde no varía arriba la presión pero la parte inferior varía de acuerdo Poh. Lo único que me diferencia es la altura ero como están a la misma presión, por lo cual si elevo el líquido que está más arriba disminuye y abajo aumenta.

 

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Ecuación de Bernoulli

Con la Ecuación de Bernoulli, se puede deducir una relación importante entre presión, rapidez y altura para el flujo de un fluido ideal, que es lo que demostraremos a continuación.  .

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Análisis y discusión

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el agua acaba estando siempre a la misma altura? La responsable de ello es la presión atmosférica, que es la fuerza por unidad de superficie que la atmósfera ejerce sobre todos los objetos de la Tierra. En nuestro experimento, sobre cada una de las vasijas, existe una columna de aire atmosférico encima. Esta columna de aire, debido a que tiene masa, pesa, y ejerce una fuerza sobre la superficie del agua del interior de la vasija.

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En el experimento, las dos vasijas son iguales (ofrecen la misma superficie interior) y están a la misma altura, por lo que las columnas de aire que tienen encima son iguales, y la presión sobre el agua es la misma.

Pero cuando bajamos una de las vasijas, la columna de aire que tiene encima se hace más grande, por lo que su peso es mayor, y la presión que ejerce también.

Pero hemos visto que la superficie del agua de ambos lados tiene que estar a la misma presión.

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Aplicaciones del principio de Bernoulli Chimenea

Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea, en consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor.

TuberíaLa ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos dicen que si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, se reducirá la presión.

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NataciónLa aplicación dentro de este deporte se ve reflejado directamente cuando las manos del nadador cortan el agua generando una menor presión y mayor propulsión.

Carburador de automóvilEn un carburador de automóvil, la presión del aire que pasa a través del cuerpo del carburador, disminuye cuando pasa por un estrangulamiento. Al disminuir la presión, la gasolina fluye, se vaporiza y se mezcla con la corriente de aire.Flujo de fluido desde un tanqueLa tasa de flujo está dada por la ecuación de Bernoulli.

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Dispositivos de VenturiEn oxigenoterapia, la mayor parte de sistemas de suministro de débito alto utilizan dispositivos de tipo Venturi, el cual está basado en el principio de Bernoulli.

AviaciónLos aviones tienen el extradós (parte superior del ala o plano) más curvado que el intradós (parte inferior del ala o plano). Esto causa que la masa superior de aire, al aumentar su velocidad, disminuya su presión, creando así una succión que sustenta la aeronave.

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CONCLUSIONES

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PA = 0

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RECOMENDACIONES

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¡Gracias!