1
Abs = Mano + Atm ݒൌ ඥ2 ߩ ݒ ߛ ߩ ∆ ൌ ߛ ߛ ߛ ܣ ܣFuerza resultante en el centro de presión ܨ ߛ 2 ܣ ݏ ߛ ߛ ߩ ߩEQ general de E ܧ ܧEQ Bernoulli (caso Ideal) ߛ 2 ߛ 2 EQ de Bernoulli ݐ ݒ2 ߩ Empuje y Flotación ܨ ߛ Estabilidad MB = Inercia / Vol desp ݏ ߛ9810 ൎ1 1 ൌ 1 ൌ 32 ݐ ݏ ߛ62.4 / ݐ1 ݎൌ 1ൈ10 ܨ ߩ ∆ sin ߠ ܨ ܣ ߤ ݒ ߤ ߩ2 ߨ ߛ ݎ ܮ Ley del Gas Ideal ߩ Donde: R u = 8,31 J/molk Donde: ௦ ሺሻ ௦ ௧ó ሺ M = Masa molar = No de Avogadro Peso Atómico Temperatura °F = 9/5°C + 32 ºC = 273.16 EQ FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO Cant de mov Lineal P=m V Conservación del Impulso I=F t Conservación de la Energía Em = Ek +Ep Entropía, la dirección de los procesos Reynolds ܮ ݒ ܮ ߤ ߩPérdidas por fricción ܮ ܦ ݒ2 Factor de fricción en un flujo laminar 64 Pérdidas Locales ܭ ݒ2 K para junturas ܮ ܦ

Formulario fluidos

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Formulario fluidos

  Abs = Mano + Atm  2  

     

∆      

 Fuerza resultante en el centro de presión

 

     

EQ general de E  

EQ Bernoulli (caso Ideal) 

2 2 

EQ de Bernoulli 

     

Empuje y Flotación   Estabilidad 

MB = Inercia / Vol desp      

  9810 1   1 1

 

32   62.4 /   1 1 10  

     

∆ sin  ∆∆

   

    2 

     Ley del Gas Ideal 

Donde:    Ru = 8,31 J/mol∙k 

  Donde: ó

  M = Masa molar = No de Avogadro ∙ Peso Atómico

     Temperatura  °F = 9/5°C + 32  ºC = 273.16 

     EQ FUNDAMENTALES DEL 

MOVIMIENTO Cant de mov Lineal 

P = m ∙ V Conservación del Impulso 

I = F ∙ ∆t 

 Conservación de la Energía 

Em = Ek +Ep Entropía, la dirección de los 

procesos      

Reynolds 

 

Pérdidas por fricción 

Factor de fricción en un flujo laminar 64

 

 Pérdidas Locales 

K para junturas