EJERCICIOS RESUELTOS DE MICRO..CASOS PRACTICOSDescripción completa
Descripción: tractica logistica
resistencia de materiasales
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Descripción: Práctica del curso de distribucion de energia electrica, en el cual se realizan cálculos basados en el triángulo de potencia (potencia activa, reactiva y aparente).
PRACTICA Nro. 8 ECUACION DE BERNOULLI PARTE EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL VERIFICACION EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL DE LA ECUACION DE BERNOULLI, UTILIZANDO UN TUBO DE VENTURI OBJETIVO Verificar experimentalmente la validez de la ec uación de Bernoulli para un flujo en un tubo de Venturi.
EQUIPO Y MATERIAL
Cubeta de ingreso y salida
Medidor de agua
Bomba de agua
Tubo de Venturi
Deposito o tanque de agua
Cronometro
Tubos manométricos
MONTAJE DEL EQUIPO
PROCEDIMIENTO a) Verifique que la cubeta de ingreso e sté conectado a la bamba de agua y que la válvula del desagüe este completamente abierta. b) Revise también que la manguera de salida del Venturi metro este dentro del depósito de la bomba de agua. c)
Se inicia el flujo a t ravés del Venturi abriendo la válvula de entrada. En este instante el agua empieza a ascender a través de los tubos manométricos debido a la presión estática.
d) Revise que no existan burbujas de aire en los tubos. Si es necesario, desaloje las burbujas de aire cerrando despacio la válvula de la salida
e) Ajuste ambas válvulas, de la entrada y de salida hasta conseguir la máxima diferencia de niveles en los tubos de manómetro. Espere por algún tiempo hasta que estos niveles se estabilicen. f)
Seleccione esta caudal y anote las alturas de los niveles de agua en todas las columnas.
g) Cuando el flujo este estacionario, mida el volumen de flujo para un tiempo determinado, usando el medidor de agua y un criómetro. Tome por los menos 3medidas y calcule el caudal promedio. h) Meda el nivel que alcanza el líquido en cada uno de los tubos del Venturi. i)
Mida la altura y el ancho de las secciones transversales.
TABULACION DE DATOS, RESULTADOS EXPERIMENTALES Y ANALITICOS Determinación del caudal Medidas
V (m3)
t (s)
Q (m3/s)
1
0.001075
5.49
195.81*10-6
2
0.001005
5.53
181.29*10-6
3
0.001073
5.58
192.29*10-6 Q = 189.94*10-6
Caudal Promedio
Presión estática, presión dinámica y presión total PAGUA (Kg/m3)
Sección
h (m)
P (N/m2)
Pd (N/m2)
Pt (N/m2)
1
0.244
2380.62
54.28
2434.9
0.087
2
0.243
2370.86
64.60
2435.5
0.112
3
0.241
2351.35
96.50
2447.8
0.132
4
0.238
2327.08
145.36
2467.4
0.162
5
0.230
2244.02
280.40
2524.4
0.182
6
0.215
2097.67
440.47
2538.1
7
0.216
2107.43
280.40
2387.8
0.237
8
0.223
2175.73
145.36
2321.09
0.262
9
0.228
2224.51
96.50
2321.01
0.287
10
0.203
2244.02
64.60
2308.62
0.312
11
0.231
2253.78
54.28
2308.06
0.337
Presión dinámica utilizando de Ecuación de Continuidad
997
X (m)
0.212
Sección
D (m)
A (m 2)
V (m/s)
Pd (N/m2)
1
0.023
0.000575
0.33
54.28
2
0.021
0.000525
0.36
64.60
3
0.017
0.000425
0.44
96.50
4
0.014
0.000350
0.54
145.36
5
0.01
0.000250
0.75
280.40
6
0.008
0.0002
0.94
440.47
7
0.01
0.000250
0.75
280.40
8
0.014
0.000350
0.54
145.36
9
0.017
0.000425
0.44
96.50
10
0.021
0.000525
0.36
64.60
11
0.023
0.000575
0.33
54.28
CALCULOS Determinación del caudal: =
= =
. . . .
= 195.81 ∗ 10−
=
. .
= 181.73 ∗ 10−
= 192.29 ∗ 10−
Caudal Promedio =
Presión Estática:
.∗ +.∗ +.∗
= 189.94 ∗ 10−
= ..
= 997 ∗ 9.786 ∗ 0.244 = 2380.62
= 997 ∗ 9.786 ∗ 0.243 = 2370.86
= 997 ∗ 9.786 ∗ 0.241 = 2351.35
= 997 ∗ 9.786 ∗ 0.238 = 2327.08
= 997 ∗ 9.786 ∗ 0.230 = 2244.02
= 997 ∗ 9.786 ∗ 0.215 = 2097.67
= 997 ∗ 9.786 ∗ 0.216 = 2107.43
= 997 ∗ 9.786 ∗ 0.233 = 2175.73
= 997 ∗ 9.786 ∗ 0.228 = 2224.51
= 997 ∗ 9.786 ∗ 0.230 = 2244.02
= 997 ∗ 9.786 ∗ 0.231 = 2380.62
Determinación del área: = ∗
= 0.023 ∗ 0.025 = 0.000575
= 0.021 ∗ 0.025 = 0.000525
= 0.023 ∗ 0.017 = 0.000425
= 0.014 ∗ 0.025 = 0.00035
= 0.010 ∗ 0.025 = 0.00025
= 0.008 ∗ 0.025 = 0.0002
= 0.010 ∗ 0.025 = 0.00025
= 0.014 ∗ 0.025 = 0.00035
= 0.017 ∗ 0.025 = 0.000425
= 0.021 ∗ 0.025 = 0.000525
= 0.023 ∗ 0.025 = 0.000575 Determinación de la velocidad del flujo: