Practica de Reynolds

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Mecánica de Fluidos

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  • SEP SEV DGEST DITD

    INSTITUTO TECNOLOGICO

    SUPERIOR DE TANTOYUCA

    PRACTICA

    Mecnica de fluidos

    Presenta:

    Luis Fernando Meraz Arguelles

    Esmeralda Ortega Oscoy

    Fausta Hernndez Snchez

    Blanca Patricia Antonio Antonio

    Luis Gmez Hernndez

    Grupo:

    4 A

    Equipo:

    N 1

    TANTOYUCA VERACRUZ MEXICO 2015-05-13

    DIVISION DE INGENIERIA PETROLERA

    Docente: Ing. Rosalino Del ngel Avils

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    INDICE

    1. INTRODUCCION

    2. OBJETIVOS

    3. MARCO TEORIO

    4. CALCULOS Y RESULTADOS.

    5. CONCLUSIONES.

    6. ANEXOS

    7. BIBLIOGRAFIA....

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    PRACTICA SONDEO ELCTRICO VERTICAL

    INTRODUCCIN Para calcular la cantidad de energa perdida debido a la friccin en un sistema de fluido, es necesario caracterizar la naturaleza de flujo. Un flujo lento y uniforme se conoce como flujo laminar, mientras que un flujo rpido y catico se conoce como flujo turbulento. Los mtodos que se utilizan para calcular la prdida de energas son diferente para cada tipo de flujo. El tipo de flujo puede predecirse mediante el clculo de un nmero sin dimensiones, el nmero de Reynolds, que relaciona las variables ms importantes que describen un flujo: velocidad, longitud de la trayectoria del flujo, densidad de fluido y viscosidad.

    OBJETIVO GENERAL

    Realizar el Experimento de Reynolds y oobservar los distintos regmenes de flujo, determinar el nmero de Reynolds para cada rgimen y observar el efecto de la viscosidad, la velocidad en el rgimen del flujo.

    OBJETIVOS ESPECIFICOS

    Describir la apariencia de un flujo laminar y de uno turbulento.

    Establecer la relacin que se utiliza para calcular el nmero de Reynolds.

    Calculo de variables relacionadas para el clculo del nmero de Reynolds

    Definir parmetros de viscosidad, viscosidad aparente, dimetro de la tubera utilizada, la densidad del fluido, la velocidad del fluido, el caudal entre otras.

    FUNDAMENTO TERICO

    Reynolds mostro que el criterio para romper el movimiento laminar del fluido y la transicin al flujo turbulento depende de una cantidad adimensional denominada nmero de Reynolds, este es de gran importancia en la solucin de problemas de flujo y relacionan los esfuerzos de inercia a las fuerzas viscosas que son desarrolladas por el fluido en movimiento.

    El nmero de Reynolds considera factores bsicos del flujo en tuberas los cuales son: dimetro de la tubera, velocidad promedio, densidad y viscosidad del fluido.

    Nombre de la asignatura: MECNICA DE FLUIDOS

    Carrera: INGENIERA PETROLERA

    Clave de la asignatura: PED-1019

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    Si Nre

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    6. Calcular el gasto del fluido (Q) con la siguiente formula.

    7. Calcular la velocidad del fluido con la siguiente formula.

    8. Calcular el nmero de Reynolds con la siguiente formula.

    Donde: V = m3 t = seg Q = m3/ser A = m2 v = m/seg T = o C m = gr

    = kg/m3

    =

    D = m. NR = adimensional. 9. Abrir vlvula de paso del tanque del experimento de Reynolds procurando

    que sea ms para generar un flujo transicin repetir los pasos del 4 al 8 y anotar resultados en la tabla de experimento de reynolds.

    10. Abrir vlvula de paso del tanque del experimento de Reynolds procurando

    que sea mucha ms abertura para generar un flujo turbulento, repetir los pasos del 4 al 8 y anotar resultados en la tabla de experimento de Reynolds.

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    I. CLCULOS Y RESULTADOS.

    a) Experimento 1

    Para un numero de Reynolds, se calcula la velocidad necesaria con una tubera de 25.4mm de dimetro y utilizando agua como fluido.

    A continuacin se encuentra el flujo necesario en la tubera con la que se cuenta:

    Sustituyendo

    Ahora se calcula Reynolds real obtenido:

    SE COMPRUEBA EL FLUJO LAMINAR < 2000

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    a) Experimento 2

    Para un numero de Reynolds, se calcula la velocidad necesaria con una tubera de 25.4mm de dimetro y utilizando agua como fluido.

    A continuacin se encuentra el flujo necesario en la tubera con la que se cuenta:

    Sustituyendo

    Ahora se calcula Reynolds real obtenido:

    SE COMPRUEBA EL FLUJO TRANSICION > 21000

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    a) Experimento 3

    Para un numero de Reynolds, se calcula la velocidad necesaria con una tubera de 26.02mm de dimetro y utilizando agua como fluido.

    A continuacin se encuentra el flujo necesario en la tubera con la que se cuenta:

    Sustituyendo

    Ahora se calcula Reynolds real obtenido:

    SE COMPRUEBA EL FLUJO TURBULENTO >3100

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    ANEXOS

    Tabla de registro para Experimento de Reynolds

    Nmero de Equipo: Grupo: 4A

    Volumen

    (m3)

    Tiempo

    (s)

    rea (m

    2)

    Velocidad

    (m/s)

    Temperatura

    (O C)

    Masa (gr)

    Densidad

    (kg/m3

    Viscosidad

    NR (adimens

    ional)

    Rgimen

    0.0002

    21 0.000506

    20 C 205 948 1.02x10^-3

    Laminar

    0.0002

    4 0.000506

    20C 205 948 1.02x10^-3

    Transicin

    0.0002

    2 0.000506

    20C 205 948 1.02x10^-3

    Turbulento

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    CONCLUSION

    Al realizar esta prctica, determinamos los diferentes tipos de flujo, laminar, turbulento. Realizamos el clculo del nmero de Reynolds para los diferentes flujos y llegamos a la conclusin de que: < 2100 flujo Laminar >2100 3100 Flujo de Turbulento BIBLIOGRAFIA: Streeter, Vctor, Mecnica de fluidos 9/ed, Editorial Mc. Graw Hill, 1999. 4. Mott, Robert. Mecnica de fluidos 6/ed , Editorial Pearson, 2005. 5. Matix, Claudio. Mecnica de fluidos y maquinas hidrulicas, Editorial Harla.

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    ANEXOS

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