PROBLEMAS FLUIDOS 2

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PROBLEMAS PROPUESTOS mili 1. En un conducto circular de 0.75 m de diámetro, de acero (k= 0.001 m), fluye aceite cuya viscosidad es de 1 poise. Su peso específico relativo es de 0.8. las características de la tubería se muestran en el esquema adjunto. Calcular el gasto. ¿Cuál es la naturaleza de las paredes? DATOS:

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PROBLEMAS PROPUESTOS mili

1. En un conducto circular de 0.75 m de diámetro, de acero (k= 0.001 m), fluye aceite

cuya viscosidad es de 1 poise. Su peso específico relativo es de 0.8. las

características de la tubería se muestran en el esquema adjunto. Calcular el gasto.

¿Cuál es la naturaleza de las paredes?

DATOS:

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Para saber si las paredes son lisas o rugosas aplicamos la ecuación:

2. Demostrar que el coeficiente C de Chezy se puede expresar para conductos

hidráulicamente lisos, mediante la siguiente ecuación implícita.

Calcular el valor de “m” para canales y tuberías. Calcular también un valor

promedio para ambos conductos.

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3. A partir de la ecuación de distribución de velocidades en un canal de fondo rugoso

deducir las expresiones siguientes

Siendo

α es el coeficiente de Coriolis, β es el coeficiente de Boussinesq, es la

velocidad máxima y V es la velocidad media.

Donde

Cuando y=h

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y=h

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4. Se tiene una tubería de 0.40 m de diámetro por la que circula agua. Su viscosidad

es de 1 centipoise. La longitud de la tubería es de 600 m. Se inicia en el punto A, en

el que la presión es 5 y termina en el punto B, cuya presión es de

3 y cuya elevación es de 5 m superior a la del punto inicial. Considerar

K=0.0001m. Calcular:

a) Si la tubería es hidráulicamente lisa o rugosa.

b) El coeficiente de Chezy.

c) El gasto.

d) La pérdida de energía entre A y B.

a)

b)

c)

d)

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5. Demostrar que el promedio de las velocidades a 0.2 y 0.8 del tirante en un canal

muy ancho con flujo turbulento es igual a la velocidad a 0.6 del tirante (midiendo

el tirante a partir de la superficie).

6. Calcular cual es el error que se comete al considerar que la velocidad a 0.6 del

tirante (medido a partir de la superficie) es igual a la velocidad media, para un

canal con flujo turbulento y paredes rugosas.

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7. Una tubería de concreto liso de 0.80 m de diámetro conduce agua con una

viscosidad de 4 m/s. La viscosidad es de 1.2 x 10-6 m2/s. Calcular el coeficiente C de

Chezy. Definir la calidad de las paredes. Calcular la pendiente de la línea

piezometrica.

Datos:

Solución:

….. ITERANDO ASUMIMOS QUE

A) Coeficiente C de Chezy:

B) Calidad de las paredes:

Pared Lisa:

…. Es de pared lisa

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8. Un canal de concreto (k=4x10-4 m) se usa para transportar agua. El ancho en el

fondo es de 4 m y el ancho superficial es de 12 m. El tirante es de 3 m. La

pendiente del fondo es 0.2 m por 100. Considerando que la viscosidad es 1.4 x 10 -6

a) decir si las paredes son lisas o rugosas

b) calcular el gasto

c) calcular el esfuerzo de corte medio sobre el fondo

DATOS:

Canal de concreto: K= 4 x 10-4

SOLUCION:

Naturaleza de las paredes:

Pared Lisa:

…. No es de pared lisa

Pared rugosa:

….. No es de pared rugosa

→ El contorno es una transición entre liso y rugoso

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9. La tubería AB de 300 m de largo y 0.80 m de diámetro lleva agua que tiene una

viscosidad de 1.2 x 10-6 m2/s. La tubería tiene una rugosidad uniforme k= 4 x 10-4

m. La presión en el punto A debe ser de 4 Kg/cm2 y el punto B de 3.8 Kg/cm2 ¿Cuál

es la máxima diferencia de elevación que puede existir entre A y B para que la

tubería se comporte hidráulicamente lisa? ¿Cuál sería la velocidad en este caso?

DATOS:

SOLUCION:

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