miércoles, 11 de marzo de 2009

Flujo Viscoso Isotermico

Para encontrar el flujo viscoso isotérmico se utilizan 2 formulas,
la ecuacion de continuidad y la ecuacion de movimiento








Con estas ecuaciones se obtienen las distribuciones de esfuerzos, de velocidad y de presión en el sistema de flujo.
Aquí se estudia la forma de plantear problemas de flujo viscoso mediante la simplificacion de las ecuaciones de continuidad y de movimiento, eliminando aquellos términos que se consideran nulos o despreciables para la situación particular que se analiza.
En función de los gradientes de velocidad para un fluido newtoniano de p y u constantes. Solo pueden aplicarse directamente cuando se desea obtener la distribución de velocidad de un fluido newtoniano. Para los fluidos no newtonianos se requiere partir de la ecuación de movimiento expresada en función de los esfuerzos.



Balances de energía Calorífica en un Volumen de Control



De acuerdo a la ley de la conservación de la energía, para las condiciones de estado estacionario puede establecerse la ecuación siguiente:



Flujo de calor que entra - flujo de calor que sale + flujo de calor producido =0



El calor puede entrar o salir del sistema por el mecanismo de conducción de acuerdo a la ley de Fourier y debido al movimiento global de la masa de fluido en el que el calor es transportado por la corriente de dicho fluido.
El flujo de calor puede generarse en el interior del sistema como consecuencia de diversos fenómenos físicos tales como por degradación de la energía eléctrica, mecánica.



La ecuación anterior es una forma simplificada del balance de energía, en la que no se han tenido en cuenta otras formas de energía, como la energía cinética, potencial y el trabajo.
Al aplicarse el balance de energía para estudiar un sistema dado, se obtienen ecuaciones diferenciales que describen las distribuciones de densidad de flujo de calor y de temperatura en el sistema.



En los sistemas no isotérmicos, las condiciones limite que frecuentemente se utilizan son las siguientes:



1. la temperatura en una superficie puede ser conocida
2. la densidad de flujo de calor en la superficie puede especificarse
3. en una interface solido-fluido, la densidad de flujo de calor puede relacionarse con la diferencia entre la temperatura de la interface y la del fluido
4. en las interfaces solido-solido y fluido-fluido existe continuidad en la distribución de temperatura y la densidad de flujo de calor.

28 comentarios:

  1. bueno lo que entendi de esta exposicion es que existen 2 formulas para encontrar el flujo viscoso isotermico se podria utilizar para encontrar las distribuciones de esfuerzos, de velocidad y de presión en el sistema de flujo.
    tambien existen flujos no isotermicos.

    y pues esto me servira para mi proyecto para saber si sera necesario la utilizacion de algun flujo viscoso.

    ResponderEliminar
  2. Bueno la ecuacion de continuidad no es muy dificil y si es bastante util para el analisis de fluidos a través de tubos o ductos de diametro variable. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. utilizada en altura de alabaes, turbinas y compresores.
    La ecuacion de movimiento es mas dificil por que no solo existe para flujoss isotermicos pero en general es la determinacion de un estado fisico debido a la posicion y velocidad de las particulas en un momento dado.
    Buena informacion.

    ResponderEliminar
  3. bueno pues lo k yo entendi es que existen dos formulas que son la ecuacion de continuidad y la ecuacion de movimiento, estas nos serviran para los flujos viscosos isotermicos y no isotermicos, segun entendi, estas nos tiene que ser utiles para analizar los fluidos que atraves de un tubo o variso tubos de diferentes fornmas, longitud y diametros, siempre tien que se rigual lo que entra que lo que sale. Tambien vimos Balances de energía Calorífica en un Volumen de Control wue nos produce la ecuacion siguiente Flujo de calor que entra - flujo de calor que sale + flujo de calor producido = cero,en esta ecuacion se toman en cuenta todas las energiass, ya sean cineticas, potenciales, etc... y asi obtenemos diferentes ecuaciones que nos permiten describir las distribuciones de la densidad del flujooo, y asi facilitarnos los calculos un poco.
    En especial este tema nos seria mucho de utilidad para nuestro proyecto personal, ya que ai que aser calculos y estas ecuaciones nos ayudan en muchooo.

    ResponderEliminar
  4. En esta exposicion se tomaron en cuenta el tema de flujo isotermicos en los cuales pues si utilizan las formulas de moviemiento y la de continuidad y pz a estas fomulas se llegan despues de desglosar otra formulas pero lo mas logico de la formula y fasil de recordar es el flujo que entra mas el que sale mas el producido es cero y de ahi partimos. Gran expocision.

    ResponderEliminar
  5. para encontrar las distribuciones de esfuerzos, de velocidad y de presion en el sistema se utilizan dos ecuaciones de continuidad y de movimiento, estan expresadas en coordenadas de x,y,z.
    entendi que para flui8dos newtonianos de densidad y viscosidad constantes la aplicacion de la ecuacion es directa.
    donde los flujos de calor en el sitema dan igual a cero, y estos son producidos en el sistema por fenomenos fisicos, sin tomar en cuenta otros tipos de energia. claro que esto en el balance de energias. con las ecuaciones expuestas en la clase nos ayudara para determinar las densidades del flujo de calor en nuestro proyecto personal

    ResponderEliminar
  6. Fernando Fernandez
    La ecuacion de la continuidad sirve para resolver problemas de flujo viscoso pero esta solo puede aplicarse a los fluidos newtonianos para los que no pertenecen a esta rama se utiliza la ecuacion de movimiento expresada en funcion de los esfuerzos obtenidos

    ResponderEliminar
  7. Las dos ecuaciones que tenemos (ecuacion de continuidad y la del movimiento) nos ayudaran para encontrar el flujo viscoso isotermico.
    Para esto tenemos que saber que la primera ecuacion nos habla de la conservación de la masa de fluido a través de dos secciones de un conducto (tubería) o tubo de corriente,osea que la masa que entra es igual a la masa que sale y esto es comun que se utilize en compresores y turbinas.
    La segunda ecuacion nos dice que relaciona la derivada temporal de una o varias variables que caracterizan el estado físico del sistema, con otras magnitudes físicas que provocan el cambio en el sistema que basicamente es determinar el estado fisico por medio de la posicion y velocidad de las particulas. Con estas dos ecuaciones podremos determinar densidades de los flujos de calor para el proyecto personal del intercambiador de calor, tambien se obtienen las distribuciones de los esfuerzos,la velocidad y de la presión en el sistema de flujo.
    Otra cosa es que para un fluido newtoniano se puede aplicar directamente.
    En esta exposicion vimos como se fueron simplificando las ecuaciones eliminando terminos de menor importancia para llegar a formulas mas concretas que son las que a final de cuentas utilizaremos para cualquier calculo que se llegase a necesitar como por ejemplo en el intercambiador de calor y para terminar se nos dijo de las condiciones limite para los sistemas no isotermicos.

    ResponderEliminar
  8. Flujo Viscoso Isotermico

    Para calcular el flujo viscoso. Existen 2 ecuasiones que contienen, derivadas de presiones y de velociades y esfuerzos.
    Tambien incluye la Ley de la conservacion de la Energia:

    El calor puede entrar o salir del sistema por el mecanismo de conduccion de acuerdo a la Ley de Fourier y debido al movimiento de global de la masa de fluido en el que el calor es transportado por la corriente de dicho fluido.

    ResponderEliminar
  9. en tendi que para un flujo viscoso hay dos ecuaciones que son las de movimiento y la del movimiento en las cuales contienen derivadas de presiones, velocidadesentre otros
    con las ecuaciones expuestas en la exposicion nos ayudara para determinar las densidades del flujo de calor en nuestro proyecto personal

    ResponderEliminar
  10. Existen 2 formulas para los flujos viscosos isotermicos, se usa tambien la ecuacion de continuidad esta es muy util en el estudio de la materia y ademas de que es muy sencilla.

    ResponderEliminar
  11. joel ramirez v...
    EXAISTE 2 FORMULAS PARA ENCONTRAR EL FLUJO VISCOSO ISOTERMICO:
    LA DE CONTINUIDAD Y LA MOVIMIENTO .
    LA ECUACION DE CONTINUIDAD ES APLICABLE PARA FLUIDOS NEWTONIANOS , PARA EL ANALISIS DE FLUIDOS QUE FLUYEN A TARVEZ DE TUBOS , LA EC DE CONTUINIDAD SE EMPLEA PARA EL ANALISIS DE BOQUILLAS , TOBERAS , ALTURAS DE ALAVES DE TURBINAS, Y COMPRESORES ,. " la razón con la cual el fluido entra en el volumen debe ser igual a la razón con la que el fluido sale ".
    ADEMAS DE ESTAS FORMULAS SE TOCO EL TEMA DE BALENCES DE ENERGIA CALORIFICA EN UN VOLUMEN DE CONTROL QUE LLEGA A LA SIGUIENTE EXPRESION ***** [FLUJO ENTRANTE - FLUJO QUE SALE + FLUJO DE CALOR PRDUCIDO =0 ] ****

    ResponderEliminar
  12. Aunque la informacion aqui mostrada tiene un gran valor cabe mencionar que es de utilidad casi nula en nuestra meta principal ya que se refiere a procesos de temperatura constante lo cual no sucede en los intercambiadores de calor.
    Analizando la informacion destaca la utilisacion de estas formulas como medio de calibracion de tuberia para equipos que manejan fluidos a temperaturas constantes (o dentro de parametros en los que se pueda considerar asi). resulta interesante los apartados que explican la situacion (condiciones limite) y lo que se puede deducir de esa misma situacion.
    Por ultimo agrego la importancia en este tema al ubicarlo en la implementacion de sistemas neumaticos los cuales estan expuestos a esfuerzos que deben ser considerados para un correcto funcionamiento del mismo.

    ResponderEliminar
  13. el analisi de flujo viscoso isotermico se basa principalmente en el uso de formulas estas nos ayudan a analizarel flujo de calor mediante calculos obtenidos por estas formulas ya que estas nos serviran para realizar un mejor trabajo

    ResponderEliminar
  14. bueno primeramente para calccular EL FLUJO VISCOSO ISOTERMICO DE ACUERDO A LA EXPOSICION TENEMOS QUE EXISTEN DOS FORMULAS PARA ELLO EN SI ES MAS QUE NADA LA CONSERVACION DE LA ENERGIA EN UNOS RANGOS MAS AFINES A LA MATERIA Y CABE MENCIONAR QUE TODO ESTO ES HECHO POR MEDIO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y PTRAS COSAS QUE NOS AYUDAN A PODER DECIR EN SI LO QUE TIENE DE VISCOSIDAD EL MATERIAL UTILIZADO PARA EL ANALISIS MAS QUE NADA ES LO QUE ENTENDI E BASE A LA EXPOSICION DE MI COMPAÑERO

    ResponderEliminar
  15. Con las ecuaciones de continuidad y la del movimiento vamos a poder encontrar el flujo viscoso isotermico. Sabiendo que la primera ecuacion nos habla de la conservación de la masa de fluido a través de dos secciones de un conducto o tubo de corriente,osea que la masa que entra es igual a la masa que sale y que
    la segunda ecuacion nos dice que relaciona la derivada temporal de una o varias variables que caracterizan el estado físico del sistema, con otras magnitudes físicas que provocan el cambio en el sistema, podremos determinar densidades de los flujos de calor para el proyecto personal del intercambiador de calor,con esta informacion se sabra como obtener las distribuciones de los esfuerzos,la presion y velocidad en el sistema de flujo.

    ResponderEliminar
  16. El flujo viscoso isotermico es muy importante para encontrar el flujo viscoso existen dos formulas la ecuacion de continuidad y la ecuacion de movimiento donde se obtiene la distribucion de esfuezos, velocidad y precion en el sistema del fluido.
    aprendi que existen dos tipos de formulas cada una de ella tiene su aplicacion donde se utiliza la ley de la conservacion de la energia en este caso el calor y por ultimo las condiciones de un sistema no isotermico.

    ResponderEliminar
  17. las formulas de flujo viscoso isotermico nos ayudara a obtener resultados para ponerlos en practica en el proyecto que se va a realizar ya que depende de la velocidad, esfuerzos y presion en el sistema aplicado. ademas que es uno de los puntos importantes a tomar en cualquier sistema hidraulico.

    ResponderEliminar
  18. Esta informacion es util debido a que enfocandonos en el diseño de disipadores de calor es necesario auxiliarnos de alguna clase de fluido para lograr la estabilidad requerida, por ende es necesario realizar todos los calculos pertinenetes que gobiernen a dicho fluido, y como es evidente la velocidad y densidad de este jugara un gran papel en la disipacion y acumulacion de energia (calor).

    ResponderEliminar
  19. pues aunk un tanto complejo pero tenemos ecuasiones para su calculo mediante las cuales logramos facilitar el trabajo, demas k tomamos en cuanta otros factores como son la energia cinetica y potencial, ademas k tendremos k ver como afecta la viscocidad del fluido

    ResponderEliminar
  20. existen dos formulas para el flujo viscoso isotermico una es la ecuacion de la continuidad y la otra del movimiento estas nos puedeb servir para nuestro proyecto para encontrar el flujo viscoso en eliquido utilizado

    ResponderEliminar
  21. La ecuacion de continuidad y la ecuacion del movimiento sirven para encontrar el flujo viscoso isotermico. La ecuacion de la continuidad describe la conservacion de la masa de fluido a traves de dos secciones de una tuberia, esto quiere decir que la masa entrante debe ser igual a la masa que sale. La ecuacion del movimiento habla de la relacion la derivada temporal de una variable del estado fisico del sistema con otras magnitudes fisicas que provocan cambios en el sistema. En el que se determina el estado a partir de la posicion y velocidad de las particulas.

    ResponderEliminar
  22. Pues bien nos habla un poco de como obtener calculos en un determinado sistema (intercambiadores), para cuando se trabaja con un flujo viscoso isotermico y para eso hay dos formulas que son ecuacion de continuidad y la de movimiento, y como se nos explico se pueden obtener los esfuerzos, presion y velocidad del fluido, ademas en las mismas formulas se tiene la ventaja de eliminar terminos que se consideran nulos o despresiables, tambien pudiera mencionar que en la ecuacion de continuidad de continuidad el flujo masico es constante tanto en la entrada como en la salida del sistema pero el flujo volometrico no (ley de la conservacion)

    ResponderEliminar
  23. en este tema nos muestra la forma de plantear problemas de flujo viscoso mediante la simplificacion de las ecuaciones de continuidad y de movimiento, eliminando aquellos términos que se consideran nulos o despreciables para la situación particular que se analiza.

    Flujo de calor que entra - flujo de calor que sale + flujo de calor producido =0
    y que atraves de leyes se obtienen formulas de fourier y debido al movimiento global de la masa del fluido en el que el calor transporta el el dicho fluido el cual se deducen una formulas de cocina el cual estan dadas en rectangulares y cilindricas y es mas facil de aplicar este metodo a cualquier problema visto o planteado en practicas

    ResponderEliminar
  24. con la ecuacion de continuidad y la ecuacion de movimiento se obtienen la distribucion de esfuerzos , velocidad y presion de un sistema de flujo.
    El calor puede entrar o salir del sistema por el mecanismo de conducción de acuerdo a la ley de Fourier El flujo de calor puede generarse en el interior del sistema como consecuencia de diversos fenómenos físicos como por degradación de la energía mecánica.
    con esto podemos encontrar la viscosidad ideal para nuestro proyecto.

    ResponderEliminar
  25. existen dos formulas para calcular el flujo viscoso isotermico la ecuacion de continuidad y la ecuacion de movimiento
    En los sistemas no isotérmicos, las condiciones limite que frecuentemente se utilizan son las siguientes:
    1. la temperatura en una superficie puede ser conocida
    2. la densidad de flujo de calor en la superficie puede especificarse
    3. en una interface solido-fluido, la densidad de flujo de calor puede relacionarse con la diferencia entre la temperatura de la interface y la del fluido
    4. en las interfaces solido-solido y fluido-fluido existe continuidad en la distribución de temperatura y la densidad de flujo de calor.

    ResponderEliminar
  26. en esta exposicion nos mostraste la manera de encontrar las distribuciones de esfuerzos, de velocidad y de presion en el sistema y nos dijiste que se utilizan dos ecuaciones de continuidad y de movimiento, estan expresadas en coordenadas de x,y,z.

    tambien nos comentaste que para fluidos newtonianos de densidad y viscosidad constantes la aplicacion de la ecuacion es directa donde los flujos de calor en el sitema dan igual a cero, y estos son producidos en el sistema por fenomenos fisicos, sin tomar en cuenta otros tipos de energia y por ultimo que esto en el balance de energias con las ecuaciones expuestas en la clase nos ayudara para determinar las densidades del flujo de calor.

    gracias por tu informacion

    ResponderEliminar
  27. para el flujo viscoso se pueden conocer la temperatura de la superficie, tambien en la interfase solido-solido liquido-liquido es lo que comprendi es practicamente fecil calcularlo solo se necesitan solo dos formulas muy sencillas pero, hablando practicamente yo lo inagino en la utilizacion de de material lubricado

    ResponderEliminar
  28. la exposicion basicmente se trato de las formulas para la obtension de el fluido viscoso el cual yo le ve aplicacion en heramienta hidraulica spuetso que usan fluidos muy viscosos o gases a presion

    ResponderEliminar