Como varia la presión dinámica respecto a la velocidad del flujo

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6.El fluido hidráulico, en un sistema que trabaja contiene energía bajo tres formas:

-

Energía potencial

Que depende de la altura de la columna sobre el nivel de referencia y por ende de la masa del líquido.

-

Energía hidrostática

Debida a la presión.

-

Energía cinética

O hidrodinámica debida a la velocidad

El principio de Bernoulli establece que la suma de estas tres energías debe ser constante en los distintos puntos del sistema, esto implica por ejemplo, que si el diámetro de la tubería varía, entonces la velocidad del líquido cambia. Así pues, la energía cinética aumenta o disminuye; como ya es sabido, la energía no puede crearse ni destruirse, en consecuencia esta variación de energía cinética será compensada por un aumento o disminución de la energía de presión. Lo antes mencionado, se encuentra resumido en la siguiente ecuación:

 h = Altura         = Peso específico del líquido        g = Aceleración gravitatoria

P = Presión       v = Velocidad                                 h = Energía potencial

P/ = Energía de presión                                       v2/2g = Energía cinética o de velocidad

Por lo tanto si se consideran dos puntos de un sistema, la sumatoria de energía debe ser constante en condiciones ideales; así se tiene que:

En tuberías horizontales, se considera h1 = h2; por lo tanto:

-En la realidad, los accesorios, la longitud de la tubería, la rugosidad de la tubería, la sección de las tuberías y la velocidad del flujo provocan pérdidas o caídas de presión que son necesarias considerar a la hora de realizar balances energéticos, por lo tanto la ecuación se traduce en:

-Condición real y con altura cero, o sistema en posición horizontal.

-Pérdidas regulares: están relacionadas con las carácterísticas propias de la tubería

-Pérdidas singulares: se refiere a las pérdidas o caídas de presión que provocan los accesorios. (Válvulas, codos, reguladoras de presión, etc.)


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Ecuación de estado de gases ideales

Las hipótesis básicas para modelar el comportamiento del gas ideal son:

- El gas está compuesto por una cantidad muy grande de moléculas, que además tienen energía cinética.

- No existen fuerzas de atracción entre las moléculas, esto porque se encuentran relativamente alejados entre sí.

-Los choques entre moléculas y las paredes del recipiente son perfectamente elásticos.

-De lo recién señalado, la más elemental de las hipótesis es que no existen fuerzas intermoleculares; por lo tanto, se está en presencia de una sustancia simple y pura. La forma normal de la ecuación de estado de un gas ideal es:

P * v = R * T

P = Presión (Pascal = 1 N/m2)


V = Volumen específico (m3/mol)


R = Constante universal de los gases ideales

T = Temperatura (ºK)


8.Los tubos de hierro y de acero fueron los primeros conductores que se utilizaron en los sistemas hidráulicos industriales y todavía se usan ampliamente debido a su bajo coste.

La tubería de acero sin soldadura se recomienda para los sistemas hidráulicos, con su interior libre de óxido, cascarilla y suciedad.

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                                        caudal(m/s)

Superficie en cm2=     ---------------------

6.Velocidad(m/s)

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Cita y desarrolla los factores de condiciones de funcionamiento para la prevención de fugas

Diseños para impedir fugas

La instalación para válvulas con tuberías, conectadas permanentemente, a los bloques de montaje, ha supuesto una mejora notable, para evitar fugas, así como para facilitar el mantenimiento de las válvulas. La mayoría de las válvulasque se fabrican actualmente son de este tipo. Otro progreso posterior ha sido el empleo de módulosAlgunos están taladrados y otros combinan placas de montaje con placas intermedias con interconexiones entre las válvulas, eliminándose así muchas conexiones externas.

Instalación adecuada

Una instalación cuidadosa, no pinchando o torciendo los cierres, asegura usualmente una conexión a prueba de fugas. Los fabricantes recomiendan frecuentemente unas herramientas especiales para la colocación correcta de los retenes tipo labio de los ejes, con objeto de asegurarse de que se han instalado correctamente. Las vibraciones y esfuerzos excesivos en las juntas, que son las causas más corrientesde las fugas externas, también se evitan mediante una buena práctica de instalación.·

Condiciones de funcionamiento

1. Evitar la contaminación

2. Compatibilidad del fluido

3. .Compatibilidad del fluido

4. Presión

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