HPI 3
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Título del Test:
![]() HPI 3 Descripción: DEB HOLA HOLA |



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Definición de Hidrodinámica: La Hidrodinámica estudia el comportamiento mecánico de los líquidos en movimiento, en sentido más restringido el del agua en movimiento en obras y máquinas de ingeniería. La Hidrodinámica estudia el comportamiento mecánico de los líquidos en reposo, en sentido más restringido el del agua en reposo en obras y máquinas de ingeniería. La Hidrodinámica estudia el comportamiento mecánico de los gases en movimiento, en sentido más restringido el del aire en movimiento en obras y máquinas de ingeniería. La Hidrodinámica estudia el comportamiento mecánico de los sólidos en movimiento, en sentido más restringido el de la tierra en movimiento en obras. ¿Por qué es más compleja que la Hidrostática?. Porque el agua en movimiento presenta múltiples fenómenos de difícil estudio en general, se acude a experimentación en todo caso para comprobar resultados del análisis o corregirlos en forma adecuada. Porque el agua en reposo presenta pocos fenómenos de fácil estudio en general, no se acude a experimentación nunca para comprobar resultados del análisis o corregirlos. Porque el agua en movimiento no presenta ningún fenómeno de difícil estudio en general, se resuelve todo analíticamente sin experimentación en todo caso. Porque el agua en movimiento presenta un solo fenómeno de fácil estudio en general, se acude a experimentación solo a veces para comprobar. Corriente o escurrimiento: Corriente o escurrimiento es el estado de movimiento del agua, se dividen en varios tipos según distintos puntos de vista, en general no se excluyen entre sí cada uno de los tipos especificados según diversos criterios. Corriente o escurrimiento es el estado de reposo del agua, se dividen en un tipo según un punto de vista, en general se excluyen entre sí cada uno de los tipos especificados. Corriente o escurrimiento es el estado de movimiento del aire, se dividen en varios tipos según un punto de vista, en general no se excluyen entre sí. Corriente o escurrimiento es el estado de movimiento del agua, se divide en un solo tipo según diversos criterios, en general se excluyen. Partícula líquida y 5.4 Filete líquido Fig. 5.1: Materialización de un punto representada por molécula o partícula líquida muy pequeña, al moverse describe trayectoria, materialización de esta trayectoria se llama filete líquido, hilo formado por moléculas una tras otra como en fila india verifican constantemente mismo camino que realizó primera. Materialización de un punto representada por molécula o partícula sólida muy grande, al moverse describe trayectoria, materialización se llama vena líquida, hilo formado por moléculas separadas. Materialización de un punto representada por molécula o partícula líquida muy pequeña, al no moverse describe trayectoria, materialización se llama lámina de agua, hilo formado por moléculas aisladas. Materialización de un punto representada por molécula o partícula gaseosa muy pequeña, al moverse describe trayectoria, materialización se llama sección mojada, hilo formado por moléculas dispersas. ¿El filete líquido permanece siempre estático en el espacio?. El filete líquido no siempre permanece estático en el espacio, depende del tipo de corriente, a veces en corrientes no permanentes o solo permanentes en su promedio a través del tiempo presenta leves fluctuaciones más o menos periódicas o repetitivas. El filete líquido siempre permanece estático en el espacio, independiente del tipo de corriente, nunca presenta fluctuaciones periódicas o repetitivas. El filete líquido nunca permanece estático en el espacio, siempre se mueve, depende del tipo de corriente, siempre presenta grandes fluctuaciones no periódicas. El filete líquido no existe, no permanece en ningún espacio, no depende del tipo de corriente, no presenta fluctuaciones. Vena líquida: Movimiento común de varias moléculas situadas unas junto a otras constituye serie de filetes líquidos, vena líquida es conjunto de todos ellos, a veces se estrecha o ensancha formando nodos y vientres respectivamente, en general sumergida dimensiones transversales casi iguales, en contacto con atmósfera se llama chorro. Movimiento común de una molécula situada aislada constituye un filete líquido, vena líquida es conjunto de uno solo, siempre misma sección transversal, no hay nodos ni vientres, siempre emergida, en contacto con atmósfera se llama lámina. Movimiento común de varias moléculas situadas unas junto a otras constituye una lámina, vena líquida es conjunto de láminas, nunca se estrecha ni ensancha, no hay nodos ni vientres, en contacto con atmósfera se llama sección mojada. Movimiento común de varias moléculas situadas separadas constituye filetes separados, vena líquida no existe, no se estrecha ni ensancha, no hay nodos, en contacto con atmósfera se llama caudal. Lámina y 5.7 Sección mojada Fig. 5.2: Conjunto parcial o total de venas líquidas de una corriente recibe nombre de lámina de agua, propiamente forma rectangular apaisada base horizontal en canalización contacto directo atmósfera también llamadas napas aunque expresión no es castellana, sección mojada valor área sección corte perpendicular sentido corriente mismo que conductor canal tubería limitado al corte vena o lámina no área total conductor a menos que esté escurriendo lleno. Conjunto total de láminas recibe nombre de filete, forma cuadrada base horizontal en canalización contacto directo atmósfera llamadas venas, sección mojada valor área volumen dividido por tiempo. Conjunto parcial de venas recibe nombre de caudal, forma rectangular apaisada base vertical en canalización sin contacto atmósfera llamadas napas expresión castellana, sección mojada valor área sección paralela sentido corriente distinto que conductor. Conjunto parcial o total de filetes líquidos recibe nombre de vena líquida, forma triangular vertical base horizontal en tubería sin contacto atmósfera llamadas chorros, sección mojada valor área total del conductor siempre aunque no esté lleno. Caudal - definición y unidades: Gasto o caudal es volumen dividido por tiempo, volumen por unidad de tiempo que pasa por lugar determinado por sección determinada, suele medirse en m³/seg o litros por segundo. Caudales muy pequeños en litros por minuto o litros por hora, m³/seg es metros cúbicos que pasan en un segundo por sección normal a corriente. Gasto o caudal es tiempo dividido por volumen, tiempo por unidad de volumen que pasa por lugar determinado, suele medirse en seg/m³ o segundos por litro, pequeños en minutos por litro. Gasto o caudal es volumen dividido por tiempo, volumen por unidad de tiempo que pasa por cualquier lugar, suele medirse en kg/cm² o atmósferas, pequeños en mm de mercurio. Gasto o caudal es área dividida por tiempo, área por unidad de tiempo que pasa por lugar determinado, suele medirse en m²/seg o metros por segundo, pequeños en cm² por minuto. Caudal medio: Caudal medio = Qm = Volumen total / tiempo total = V/t. Caudal medio = Qm = Volumen total x tiempo total = V x t. Caudal medio = Qm = Volumen total * tiempo total = Vt. Caudal medio = Qm = Volumen pequeño / tiempo muy pequeño. Caudal instantáneo y fórmula general (5.1): Caudal instantáneo = Qi = Volumen pequeño escurrido / tiempo muy pequeño. Caudal instantáneo = Qi = Volumen pequeño escurrido * tiempo muy pequeño. Caudal instantáneo = Qi = tiempo muy pequeño / Volumen pequeño escurrido. Caudal instantáneo = Qm = Volumen total / tiempo total. Clasificación según el grado de turbulencia: En este caso se dividen en corrientes laminares y corrientes turbulentas. En este caso se dividen en corrientes permanentes y corrientes variables. En este caso se dividen en corrientes naturales y corrientes artificiales. En este caso se dividen en corrientes abiertas y corrientes cerradas. ¿Cómo son las corrientes laminares - Fig. 5.3 Movimiento laminar?. Rara vez se presentan en ingeniería, por lo que tienen poca importancia, son corrientes casi perfectas en las que las partículas del líquido recorren trayectorias rectas y paralelas entre sí, comparable a formación de soldados en perfecto desfile. Frecuentemente se presentan en ingeniería, por lo que tienen mucha importancia, son corrientes imperfectas en las que las partículas del líquido recorren trayectorias curvas y cruzadas entre sí, comparable a grupo numeroso de individuos apelotonados caminando todos por misma calle y en mismo sentido pero sin orden ni concierto. Rara vez se presentan en ingeniería, pero tienen mucha importancia, son corrientes casi perfectas en las que las partículas del líquido recorren trayectorias curvas y paralelas entre sí, comparable a formación de soldados en desorden. Frecuentemente se presentan en ingeniería, tienen poca importancia, son corrientes casi perfectas en las que las partículas recorren trayectorias rectas pero no paralelas entre sí. ¿Cómo es el movimiento laminar?. Trayectorias rectas y paralelas. Trayectorias curvas y cruzadas. Trayectorias en espiral. Sin trayectoria definida. ¿Las velocidades de todas las partículas laminares son iguales?. No, pueden ser distintas en magnitud. Sí, siempre iguales. Sí, pero opuestas. No existen velocidades. ¿Cómo es el movimiento turbulento?. Desigual, caprichoso, fluctuante. Recto y paralelo siempre. Perfecto y ordenado. Inmóvil. ¿Es frecuente la corriente turbulenta?. Sí, es la frecuente en ingeniería. No, rara vez. Solo en laboratorio. Solo en gases. ¿Qué pasa con la energía en el régimen turbulento?. Chocan, rebotan y pierden energía en calor. No pierden energía nunca. Ganan energía sola. Se transforma en luz. ¿Se puede calcular matemáticamente exacto un régimen turbulento?. Imposible en la práctica. Muy fácil y exacto. Solo con calculadora. Solo en laminar. ¿Cómo se salvan los escollos del cálculo turbulento?. Con hipótesis simplificatorias aproximadas. Sin hipótesis, exacto. No se puede salvar. Con más agua. ¿Qué NO hay que confundir con régimen turbulento?. Con régimen torrencial de un canal. Con régimen laminar. Con régimen permanente. Con régimen variable. ¿Cuándo una corriente laminar se vuelve turbulenta?. Al aumentar la velocidad. Al disminuir la velocidad. Al bajar la temperatura. Nunca se vuelve turbulenta. ¿Qué índice señala el grado de turbulencia?. Número de Reynolds. Número de Froude. Número de Mach. Número de Euler. ¿En qué se dividen según estabilidad del régimen?. Permanentes y variables. Laminares y turbulentas. Abiertas y cerradas. Rectas y curvas. ¿Qué es corriente permanente?. Estado de movimiento no cambia en el tiempo en un punto. Estado de movimiento cambia siempre en el tiempo. No lleva agua. Es siempre laminar. Si además es igual en todas las secciones en una corriente permanente, ¿cómo se llama?. Permanente uniforme. Permanente variada. Variable uniforme. Variable variada. Si cambia de una sección a otra pero no en el tiempo una corriente permanente, ¿cómo se llama?. Permanente variada. Permanente uniforme. Variable. Laminar. ¿Cómo se subdivide el permanente variado?. Gradualmente variado y bruscamente variado. Laminar y turbulento. Abierto y cerrado. Natural y artificial. ¿Cuándo una corriente laminar pasa a turbulenta?. Al aumentar la velocidad por encima de un valor límite característico de cada caso. Al disminuir la velocidad por debajo del límite. Nunca, una laminar nunca puede volverse turbulenta. Solo al cambiar el líquido por un gas. ¿Qué es una corriente permanente?. Conserva prácticamente su estado de movimiento en cualquier sección, independiente del tiempo, aunque partículas que pasan sean distintas. Cambia su estado de movimiento en el tiempo en una misma sección. No lleva caudal, caudal es cero. Solo existe en tuberías, no en canales. Si cambia de una sección a otra pero no cambia en el tiempo en una sección fija, ¿cómo se llama?. Permanente variada, por estrechamiento, ensanche o cambio de pendiente. Variable propiamente tal. Permanente uniforme, porque no cambia en el tiempo. Laminar uniforme. Si es permanente y además igual en todas las secciones normales, ¿cómo se llama?. Permanente uniforme, ejemplo canal largo de características geométricas constantes. Permanente variada, ejemplo canal con estrechamiento. Variable uniforme, ejemplo canal vacío. Variable variada, ejemplo onda de crecida. ¿Qué es una corriente variable?. Cambia características de movimiento en una misma sección a través del tiempo, caudal Q variable. No cambia nunca, Q constante en tiempo y espacio. Es igual en todas las secciones y en todo tiempo. Solo cambia en el espacio, no en el tiempo. ¿Qué es variable casi permanente?. En la práctica es variable pero se calcula como permanente porque variabilidad no es muy notoria. Es permanente puro, no es variable. Es variable que cambia de forma muy brusca e instantánea. No existe este tipo de corriente. Ejemplo típico de corriente variable: Canal vacío al que se abre compuerta y avanza onda que lo va llenando hasta estabilizarse. Canal largo funcionando estable desde hace horas. Tubería a presión con caudal constante. Depósito cerrado sin salida. Diferencia clave entre vocablos variado y variable: Variado cambia en el espacio de una sección a otra, variable cambia en el tiempo en una misma sección. Son sinónimos, significan exactamente lo mismo. Variado cambia en el tiempo, variable cambia en el espacio. No hay diferencia, se usan indistintamente. ¿Clasificación según elemento conductor?. Corrientes a lámina libre o contorno abierto y corrientes de contorno cerrado, forzadas o a presión. Corrientes laminares y turbulentas. Corrientes permanentes y variables. Corrientes naturales y artificiales. ¿Qué es corriente a lámina libre?. Agua ofrece superficie en contacto directo con atmósfera y por tanto en tal superficie reinará siempre presión atmosférica, caso de canales. Agua llena por completo el elemento conductor dentro del cual circula ejerciendo cierta presión contra paredes, caso de tuberías. Agua no ofrece superficie en contacto directo con atmósfera y por tanto no reinará nunca presión atmosférica, caso de canales. Agua llena parcialmente el elemento conductor dentro del cual circula sin ejercer presión contra paredes, caso de tuberías. ¿Qué es corriente a presión o forzada?. Agua llena por completo el elemento conductor dentro del cual circula ejerciendo cierta presión contra paredes de dicho elemento, caso tuberías. Agua ofrece superficie libre en contacto directo con atmósfera y por tanto en tal superficie reinará siempre presión atmosférica, caso canales. Agua llena parcialmente el elemento conductor dentro del cual circula sin ejercer presión contra paredes de dicho elemento, caso tuberías. Agua no llena nunca el elemento conductor dentro del cual circula ni ejerce presión contra paredes, caso canales. ¿Un tubo auténtico puede funcionar como canal?. Sí, cuando agua no llene por completo contorno del tubo y entrada de aire al interior sea franca, túnel a lámina libre. No, nunca un tubo puede funcionar como canal, siempre que sea tubo funciona a presión obligatoriamente. Sí, cuando agua llene por completo contorno del tubo y entrada de aire al interior sea cerrada, túnel a presión. No, un tubo no puede funcionar como canal ni como tubería, siempre funciona como depósito estancado. ¿Corrientes según trayectoria?. Movimientos pueden ser misma naturaleza que toda clase de líneas, rectos, circulares, parabólicos, espirales vórtices, sinuosos, ondulatorios. Movimientos pueden ser solo misma naturaleza que líneas rectas, rectos únicamente, no existen circulares ni parabólicos ni espirales. Movimientos pueden ser misma naturaleza que toda clase de superficies, planos, curvos, alabeados, sinuosos, ondulatorios. Movimientos no pueden ser de ninguna naturaleza de líneas, no existen rectos ni circulares ni parabólicos ni espirales. ¿A qué se atiende para clasificar por trayectoria?. Se atiende a dirección del eje de la corriente y no a dirección especial o singular de algunos filetes líquidos salvo se especifique contrario. Se atiende a dirección especial o singular de algunos filetes líquidos y no a dirección del eje de la corriente salvo se especifique contrario. Se atiende a dirección del caudal total de la corriente y no a dirección del eje de la corriente salvo se especifique contrario. Se atiende a dirección de la velocidad media de la corriente y no a dirección del eje de la corriente salvo se especifique contrario. ¿Corrientes según circuito recorrido?. De acuerdo con esta clasificación son de circuito abierto y de circuito cerrado, usuales en ingeniería son de circuito abierto. De acuerdo con esta clasificación son de circuito laminar y de circuito turbulento, usuales en ingeniería son de circuito laminar. De acuerdo con esta clasificación son de circuito natural y de circuito artificial, usuales en ingeniería son de circuito natural. De acuerdo con esta clasificación son de circuito permanente y de circuito variable, usuales en ingeniería son de circuito permanente. ¿Qué es circuito abierto?. Conducción toma agua en su origen de depósito, corriente natural o artificial, embalse etc, después devuelta o entregada a otro lugar finalizando corriente. Conducción toma agua en su origen de depósito pero no es devuelta ni entregada a otro lugar, final coincide con origen y recircula. Conducción no toma agua en su origen de ningún depósito ni corriente natural, no es devuelta ni entregada a ningún lugar final. Conducción toma agua en su origen de depósito y después es devuelta al mismo origen, final coincide con origen, circuito cerrado. ¿Qué es circuito cerrado?. Final de la misma coincide con su origen, puede considerarse como origen-final un punto arbitrario, ejemplo bomba recirculando. Final de la misma no coincide con su origen, origen y final son puntos distintos y distantes, ejemplo canal entre dos mares. Final de la misma coincide con su origen pero no hay bomba, no recircula, ejemplo canal entre dos lagos. Final de la misma no coincide nunca con su origen, es abierto siempre aunque tenga bomba recirculando agua. ¿Puede subsistir circuito cerrado sin energía ajena?. No puede subsistir a menos que introduzcamos energía ajena a propia corriente ajena a gravedad terrestre, en naturales energía proviene del sol. Sí puede subsistir sin que introduzcamos energía ajena a propia corriente, con solo gravedad terrestre basta y sobra. No puede subsistir nunca aunque introduzcamos energía ajena a propia corriente, ni siquiera con energía del sol. Sí puede subsistir a menos que no introduzcamos energía ajena a propia corriente, en naturales energía proviene de la luna. ¿Según intervención del hombre?. Serán en este caso naturales, artificiales y mixtas según haya intervenido hombre o no en su formación. Serán en este caso solamente naturales y artificiales, no existen mixtas según haya intervenido hombre o no. Serán en este caso solamente laminares y turbulentas según haya intervenido hombre o no en su formación. Serán en este caso solamente abiertas y cerradas según haya intervenido hombre o no en su formación. ¿Se pueden combinar tipos de corrientes de distintos criterios?. Sí, agua puede escurrir formando corriente combinada con diferentes tipos porque según criterios diversos no se excluyen entre sí. No, agua no puede escurrir formando corriente combinada con diferentes tipos porque según criterios diversos se excluyen entre sí. No, agua solo puede escurrir de un solo tipo según un solo criterio porque todos los casos están previstos en tratados. Sí, agua puede escurrir formando corriente combinada pero solo con dos tipos porque según criterios diversos se excluyen parcialmente. ¿Qué es una singularidad?. Tramo corto o pieza especial que trunca monotonía de aducción y origina ciertos fenómenos más o menos perturbadores que interesa estudiar. Tramo largo y normal de notable longitud que mantiene monotonía de aducción y no origina fenómenos perturbadores que interese estudiar. Tramo corto y normal de poca longitud que mantiene monotonía de aducción y origina fenómenos estables que no interesa estudiar. Tramo largo o pieza normal que trunca monotonía de aducción pero no origina fenómenos perturbadores que interese estudiar nunca. Ejemplos de singularidades: En canal estrechamiento, diente u obstáculo de fondo, escalón o grada, compuerta, aliviadero, en tubería codo, curva, llave, derivación. En canal ensanchamiento, fondo liso sin obstáculo, pendiente constante, sin compuerta, sin aliviadero, en tubería tubo recto largo. En canal solo estrechamiento y en tubería solo codo, no existen más singularidades como dientes, escalones, compuertas, llaves. En canal y tubería no existen singularidades nunca, toda conducción es uniforme sin accidentes ni piezas especiales perturbadoras. ¿Tramos aguas arriba y aguas abajo?. Sección determinada transversal y normal divide corriente en dos tramos, aguas arriba agua que todavía no ha pasado, aguas abajo la que ya pasó. Sección determinada longitudinal y paralela divide corriente en dos tramos, aguas arriba agua que ya ha pasado, aguas abajo la que todavía no. Sección determinada transversal y normal divide corriente en dos tramos pero ambos son aguas arriba, no existe aguas abajo nunca. Sección determinada transversal y normal no divide corriente en tramos, no existen aguas arriba ni aguas abajo nunca. ¿Qué es el eje hidráulico en una aducción abierta (canal)?. Es el lugar geométrico formado por los puntos de la superficie libre del agua, situados a su vez en el eje de la corriente. Es el lugar geométrico formado por los puntos del fondo del canal, situados a su vez en el eje de la corriente. Es el lugar geométrico formado por los puntos de las paredes del canal, situados a su vez en el eje de la corriente. Es el lugar geométrico formado por los puntos de la solera del canal, situados a su vez en el fondo de la corriente. ¿Qué es el eje hidráulico en una conducción cerrada (tubería)?. Es el lugar geométrico o línea formada por los c. de g. de cada una de las secciones normales a la corriente. Es el lugar geométrico o línea formada por los puntos de la superficie libre de cada una de las secciones normales a la corriente. Es el lugar geométrico o línea formada por los puntos del fondo de cada una de las secciones normales a la corriente. Es el lugar geométrico o línea formada por los puntos de las paredes de cada una de las secciones normales a la corriente. ¿Qué es el perfil hidráulico?. Es el plano vertical o superficie cilíndrica desarrollada, que pasa por el eje hidráulico, donde se dibujan magnitudes de la corriente. Es el plano horizontal o superficie plana desarrollada, que pasa por el fondo del canal, donde se dibujan magnitudes de la corriente. Es el plano vertical o superficie cilíndrica cerrada, que pasa por las paredes del canal, donde se dibujan magnitudes de la corriente. Es el plano inclinado o superficie cónica desarrollada, que pasa por la solera del canal, donde se dibujan magnitudes de la corriente. ¿A qué movimiento se refiere toda la materia que continuará si no se especifica lo contrario?. Toda la materia se refiere al movimiento permanente turbulento, pues éste es el más frecuente en las obras de ingeniería, el variable turbulento casi permanente se asimila a dicho movimiento. Toda la materia se refiere al movimiento permanente laminar, pues éste es el más frecuente en las obras de ingeniería, el variable laminar casi permanente se asimila a dicho movimiento. Toda la materia se refiere al movimiento variable turbulento, pues éste es el más frecuente en las obras de ingeniería, el permanente turbulento casi permanente se asimila a dicho movimiento. Toda la materia se refiere al movimiento variable laminar, pues éste es el más frecuente en las obras de ingeniería, el permanente laminar casi permanente se asimila a dicho movimiento. ¿Qué obliga la incompresibilidad de los líquidos en régimen permanente?. Obliga a que el caudal que entra por el origen sea el mismo que sale por el final de la aducción, no puede haber acumulación de agua a lo largo de la conducción si conductor totalmente rígido y sección no varía por deformación elástica. Obliga a que el caudal que entra por el origen sea distinto al que sale por el final de la aducción, puede haber acumulación de agua a lo largo de la conducción si conductor totalmente rígido y sección no varía. Obliga a que el caudal que entra por el origen sea nulo y el que sale por el final sea máximo, no puede haber acumulación de agua a lo largo de la conducción si conductor elástico. Obliga a que el caudal que entra por el origen sea variable y el que sale por el final sea constante, puede haber acumulación de agua a lo largo de la conducción siempre. Comparando solo dos secciones S1 y S2 ¿qué se deduce? Fórmula 5.2. S1.v1 = S2.v2 y S1 / S2 = v2 / v1 (5.2), o sea secciones están en razón inversa a velocidades medias y viceversa: a doble sección mitad velocidad, a triple velocidad tercera parte de sección. S1.v1 = S2.v2 y S1 / S2 = v1 / v2 (5.2), o sea secciones están en razón directa a velocidades medias y viceversa: a doble sección doble velocidad, a triple velocidad triple sección. S1 + v1 = S2 + v2 y S1 / S2 = v2 + v1 (5.2), o sea secciones están en razón suma a velocidades medias y viceversa: a doble sección doble velocidad más sección. S1.v1 = S2 / v2 y S1 / S2 = v2.v1 (5.2), o sea secciones están en razón producto a velocidades medias y viceversa: a doble sección cuarta parte de velocidad. Si régimen es permanente uniforme ¿cómo es caudal?. (Caudal constante) = (Sección constante) x (velocidad media constante). (Caudal variable) = (Sección constante) x (velocidad media constante). (Caudal constante) = (Sección variable) x (velocidad media variable). (Caudal variable) = (Sección variable) x (velocidad media variable). Si régimen es permanente variado ¿cómo es caudal?. (Caudal constante) = (Sección variable) x (velocidad media variable), varía una sección respecto de otra. (Caudal constante) = (Sección constante) x (velocidad media constante), no varía una sección respecto de otra. (Caudal variable) = (Sección variable) x (velocidad media variable), varía una sección respecto de otra. (Caudal variable) = (Sección constante) x (velocidad media constante), varía una sección respecto de otra. Velocidad media en movimiento permanente puro ¿cómo es?. Si bien velocidad en un punto se mantiene constante independiente del tiempo, velocidad de cada filete es distinta de la de sus vecinos. Si bien velocidad en un punto se mantiene variable dependiente del tiempo, velocidad de cada filete es igual a la de sus vecinos. Si bien velocidad en un punto se mantiene constante independiente del tiempo, velocidad de cada filete es igual a la de sus vecinos. Si bien velocidad en un punto se mantiene variable independiente del tiempo, velocidad de cada filete es nula respecto a vecinos. Fórmula de velocidad media y aforos:++. velocidad media = caudal / sección, v = Q / S. velocidad media = sección / caudal, v = S / Q. velocidad media = caudal x sección, v = Q · S. velocidad media = caudal + sección, v = Q + S. ¿Qué dice la ecuación de continuidad?. El producto S·v de una sección por su velocidad media es igual al de cualquier otra sección de la corriente. El producto S·v de una sección por su velocidad media es distinto al de cualquier otra sección de la corriente. La suma S+v de una sección más su velocidad media es igual a la de cualquier otra sección de la corriente. La diferencia S-v de una sección menos su velocidad media es igual a la de cualquier otra sección de la corriente. En Hidrostática la presión ¿de qué dependía? ¿Y en movimiento?. En Hidrostática dependía solo de profundidad, en movimiento no siempre se conoce valor real por componentes de turbulencia no paralelas a corriente que perturban presión. En Hidrostática dependía solo de velocidad, en movimiento siempre se conoce valor real porque componentes de turbulencia son paralelas a corriente. En Hidrostática dependía solo de caudal, en movimiento nunca se conoce valor real porque componentes de turbulencia son perpendiculares a corriente. En Hidrostática no dependía de nada, en movimiento siempre se conoce valor real porque no hay componentes de turbulencia nunca. En general ¿qué ley de presiones se admite en masa líquida en movimiento?. Se admite que es la misma ley hidrostática p = h·γ por comodidad y porque experimentalmente no difiere mucho de la realidad. Se admite que es la misma ley atmosférica p = 0 por comodidad y porque experimentalmente difiere mucho de la realidad. Se admite que no hay ninguna ley de presiones, no existe p = h·γ nunca en movimiento. Se admite que es la ley de velocidades p = v·γ por comodidad y porque experimentalmente no difiere mucho de la realidad. Si esa ley aproximada fuese demasiado errónea ¿qué hacer?. Calcular analítica o experimentalmente las verdaderas presiones si se necesita para el proyecto de las obras. No hacer nada nunca ni calcular verdaderas presiones aunque se necesite para el proyecto de las obras. Ignorar el error y seguir usando p = h·γ aunque sea muy errónea para el proyecto de las obras. Cambiar de proyecto y no calcular nunca presiones aunque se necesite para las obras. ¿A qué caso se refiere p = h·γ y qué pasa en chorros libres?. Se refiere a láminas líquidas que descansan por su peso sobre paredes y fondo, en chorros libres rodeados totalmente por atmósfera presión es atmosférica o sea cero manométrica. Se refiere a láminas líquidas que no descansan por su peso sobre paredes y fondo, en chorros libres rodeados por atmósfera presión es hidrostática o sea mucha manométrica. Se refiere a tuberías a presión que descansan por su peso, en chorros libres rodeados por atmósfera presión es hidrostática o sea mucha manométrica. Se refiere a láminas líquidas que descansan por su peso, en chorros libres rodeados por atmósfera presión es vacío absoluto o sea negativa manométrica. |




