lunes, 31 de mayo de 2010

Flujo de fluidos en valvulas, accesorios y tuberias



CONTENIDO:
CAPITULO 1
Teoría del flujo de fluidos en tuberías
Introducción 1-1
Propiedades físicas de los fluidos 1-2
Viscosidad 1-2
Densidad 1-3
Volumen específico 1-3
Peso específico 1-3
Regímenes de flujo de fluidos
en tuberías: laminar y turbulento 1-4
Velocidad media de flujo 1-5
Número de Reynolds 1-5
Radio hidráulico 1-5
Ecuación general de energía
Teorema de Bernoulli 1-6
Medida de la presión 1-7
Fórmula de Darcy
Ecuación general del flujo de fluidos 1-7
Factor de fricción 1-8
Efecto del tiempo y uso en la fricción de tuberías 1-9
Principios del flujo de fluidos compresibles en tuberías 1-9
Ecuación para flujo totalmente isotérmico 1-9
Flujo compresible simplificado, Fórmula para tubería de gas 1-10
Otras fórmulas usadas comúnmente para el flujo de fluidos compresibles en tuberías largas 1-10
Comparación de fórmulas para flujo de fluidos compresibles en tuberías -10
Flujo límite de gases y vapores 1-11
Vapor de agua-comentarios generales 1-13
CAPITULO 2
Flujo de fluidos en válvulas y accesorios
Introducción 2-1
Tipos de válvulas y accesorios usados en sistemas de tuberías 2-2
Pérdida de presión debida a válvulas y accesorios 2-2
Pruebas Crane sobre flujo de fluidos 2-3
Pruebas hechas por Crane con agua 2-4
Pruebas hechas por Crane con vapor de agua 2-6
Relación entre la pérdida de presión y la velocidad de flujo 2-9
Coeficiente de resistencia K, longitud equivalente L/D y coeficiente de flujo. 2-10
Condiciones de flujo laminar 2-13
Estrechamientos y ensanchamientos 2-14
Válvulas de paso reducido 2-15
Resistencia de las curvas 2-15
Flujo secundario 2-15
Resistencia de las curvas al flujo 2-15
Resistencia de curvas para tubos en escuadra o falsa escuadra 2-17
Flujo en toberas y orificios 2-17
Flujo de líquidos 2-18
Flujo de gases y vapores 2-18
Flujo máximo de fluidos compresibles en una tobera 2-18
Flujo en tubos cortos 2-19
Descarga de fluidos en válvulas,
accesorios y tuberías 2-19
Flujo de líquidos 2-19
Flujo compresible 2-20
CAPITULO 3
Fórmulas y nomogramas para flujo en válvulas, accesorios y tuberías
Resumen de fórmulas 3-2
Velocidad de líquidos en tuberías 3-9
Número de Reynolds para flujo líquido:
Factor de fricción para tuberías limpias de acero 3-13
Caída de presión en líneas de líquidos en flujo turbulento 3-15
Caída de presión.en líneas de líquidos para flujo laminar 3-21
Flujo de líquidos en toberas y orificios.. 3-25
Velocidad de fluidos compresibles en tuberías 3-31
Número de Reynolds para flujo compresible Factor de fricción para tubería limpia de acero 3-35
Pérdida de presión en líneas de flujo compresible 3-39
Fórmula simplificada para flujo de fluidos compresibles 3L 43
Flujo de fluidos compresibles en toberas y orificios 3-52
CAPITULO 4
Ejemplos de problemas de flujo
Introducción 4-1
Número de Reynolds y factor de fricción para tuberías que no sean de acero 4-2
Determinación de la resistencia de válvulas en función de L, L/D, K y coeficiente de flujo C, 4-2
Válvulas de retención
Determinación del diámetro 4-4
Válvulas con estrechamiento en los extremos; velocidad y caudal 4-5
Flujo laminar en válvulas, accesorios y tuberías 4-6
Pérdida dé presión y velocidad en sistemas de tuberías 4-9
Problemas de flujo en líneas de tuberías 4-16
Descarga de fluidós en sistemas de tuberías 4-18
Flujo en medidores de orificio 4-23
Aplicación de radio hidráulico a los problemas de flujo 4-26

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Matemáticas Avanzadas para Ingenieria – Vol I


Autor: Erwin Kreyszig

Este libro presenta a los estudiantes de ingeniería, física, matemáticas y ciencias de la computación las áreas de las matemáticas que, desde una perspectiva moderna, poseen mayor importancia en relación con problemas prácticos.

  1. Ecuaciones diferenciales de Primer Orden
  2. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden
  3. Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior
  4. Sistemas de ecuaciones diferenciales.
  5. Plano fase, estabilidad
  6. Soluciones en series de potencias de las ecuaciones diferenciales.
  7. Funciones especiales
  8. Transformada de Laplace

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