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Máquinas Fluidomecánicas

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Título del Test:
Máquinas Fluidomecánicas

Descripción:
Test examen

Fecha de Creación: 2024/12/20

Categoría: Universidad

Número Preguntas: 51

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Temario:

Respecto a la velocidad específica: cuánto más caudal da el flujo, menor velocidad específica. V. F.

Si en una instalación de bombeo cambiamos la válvula de pie por otra que tiene mayor coeficiente de pérdidas secundarias, el NPSH de la bomba aumenta. V. F.

Las bombas centrífugas se proyectan, generalmente, para que con el caudal de diseño el líquido no rote en el conducto de acceso al rodete. Es decir, que c1u = 0 y/o c1m = c1. V. F.

La altura teórica de una bomba centrífuga no depende de la densidad. V. F.

Una bomba que cavita en una instalación al nivel del mar cavitará seguro en una instalación igual a 1500 m. V. F.

Pelton: condición de máxima potencia si c1 = 2u1 para cualquier valor de 2. V. F.

En una turbina de acción el distribuidor transforma presión en velocidad, y actúa como tobera, mientras que en una turbina de reacción es al revés. V. F.

Turbina de acción: en el rodete, la altura de velocidad disminuye porque la energía cinética del chorro se transforma en energía útil en el eje. V. F.

Turbina de reacción: el tubo de descarga tiene una doble función: aprovechar el desnivel entre la salida del rodete y el canal de desagüe, y recuperar la energía cinética que tiene el fluido a la salida del rodete. V. F.

La altura neta no es la útil aprovechada por la turbina, sino la altura teórica que tendríamos si no hubiera pérdidas. V. F.

El número y tamaño de cucharas en una turbina Pelton dependen del caudal y de la altura del salto de agua. Para un salto de agua grande y poco caudal harán falta muchas cucharas pequeñas. V. F.

En semejanza geométrica se conservan todos los ángulos, pero no todas las direcciones del flujo. V. F.

La válvula de retención en la impulsión impide el retroceso del fluido cuando la bomba se para. V. F.

La turbina Pelton no tiene tubo de aspiración, así que no puede aprovecharse la velocidad de salida. V. F.

En la turbina Pelton, la tobera disminuye la energía cinética del agua. Además, dentro de la tobera, el caudal es controlado por una aguja. V. F.

Al aumentar el caudal, disminuye el NPSHr de una bomba centrífuga. V. F.

En una tubería Francis, el agua procedente del embalse entra en la cámara espiral que se encarga de hacer uniforme la velocidad de entrada del agua por toda la periferia del rodete. V. F.

Respecto a las turbinas hidráulicas: la energía neta es igual a la energía bruta más la energía perdida antes y después de la turbina. V. F.

Las bombas centrífugas en paralelo se utilizan para superar alturas más grandes de lo que una bomba sola puede manejar. V. F.

En bombas con un rendimiento volumétrico del 98%, el caudal que entra y sale de la máquina no coincide con el que pasa por el rodete, siendo este último mayor que el caudal útil. V. F.

Al disminuir el caudal de bombeo, habrá menos pérdidas en la aspiración y, por tanto, nos alejamos de condiciones de cavitación. V. F.

Para que haya semejanza cinemática en turbomáquinas se exige únicamente que se cumpla la semejanza geométrica. V. F.

Cuanto más centrífuga es una bomba y, por tanto, menos axial, menor es su número específico de revoluciones. V. F.

Las máquinas generadoras absorben energía del fluido y la proporcionan al eje. Por ejemplo, una turbina hidráulica. V. F.

En las máquinas de desplazamiento positivo, los cambios de velocidad del fluido (dirección y magnitud) juegan un papel importante. V. F.

La corona directriz de una bomba recoge el líquido del rodete y transforma la energía cinética comunicada por el rodete en energía de presión, ya que la sección de peso disminuye en esta corona en la dirección del flujo. V. F.

De acuerdo con la 2ª ley de semejanza: las alturas útiles de dos bombas geométricamente semejantes son directamente proporcionales al cuadrado de la relación de los diámetros. V. F.

Ventiladores axiales aptos para mover grandes caudales a bajas presiones. V. F.

4ª ley de semejanza: los caudales de 2 ventiladores semejantes son directamente proporcionales al cuadrado de los diámetros. V. F.

En cierre lento, la 1ª onda positiva reflejada regresa antes de que llegue la última negativa. V. F.

El efecto de cavitación en un ventilador es superior al que pueda provocar en una bomba. V. F.

En una instalación de ventilación cuya aspiración e impulsión se realizan directamente a la atmósfera o recinto de gran volumen, la diferencia de presiones viene dada por: ∆𝒑 = (⍴/𝟐)*(𝒗𝒔^𝟐 −𝒗𝒆^𝟐). V. F.

Respecto al golpe de ariete: Si la longitud de la tubería es menor que la longitud crítica, se dice que el cierre es rápido y para el cálculo del golpe de ariete se utiliza la fórmula de Michard. V. F.

En una instalación de bombeo, las válvulas de compuerta en la aspiración y en la impulsión sirven para la regulación del caudal de una bomba. V. F.

Un ventilador es una máquina que absorbe energía mecánica y restituye energía a un gas, comunicándole un incremento de presión tal que el influjo de la comprensibilidad puede despreciarse. V. F.

La presión que da un ventilador se ve muy influenciada por la densidad del gas impulsado, no siendo asi en la potencia de accionamiento de este. V. F.

En el cierre rápido, una onda de presión no tiene tiempo de ir y volver a la válvula, antes de que termine medio ciclo. V. F.

El calderín es uno de los métodos de protección del golpe de ariete. Cuando se produce una sobrepresión, el agua penetra en el calderín comprimiendo el aire y perdiendo energía, y cuando se produce una depresión, el agua sale del calderín alimentando a la tubería. V. F.

De acuerdo con la 2ª ley de semejanza: Las alturas útiles de 2 bombas geométricamente semejantes son directamente proporcionales al cuadrado de la relación de diámetros. V. F.

El punto de operación de una bomba en una instalación determinada corresponde siempre al punto de máximo rendimiento de la bomba. V. F.

Al aumentar el número de revoluciones de una bomba centrífuga aumenta su NPSH. V. F.

Bombas centrífugas en serie cuando se quiere grandes aumentos de presión. H=n(c+aQ^2). V. F.

Al aumentar el caudal, disminuye el NPSHr de una bomba centrífuga. V. F.

El NPSH disponible depende de la instalación de aspiración, del líquido bombeado, de su temperatura y de la presión atmosférica. V. F.

Los ventiladores con álabes curvados son más silenciosos. V. F.

El recorte de rodete sólo afecta a los álabes, todos los parámetros igual excepto R2. V. F.

La ecuación en el tubo de aspiración puede expresarse como: V. F.

En las tuberías de reacción, la presión del agua no varía en los álabes, el rodete no está inundado y se encuentra a presión atmosférica. V. F.

Para encontrar el punto de operación (funcionamiento) de una bomba, se deben trazar dos curvas, la altura total entregada por la bomba y la curva característica del sistema. V. F.

Para este sistema de bombeo se han colocado 2 bombas distintas A y B en paralelo. Las dos bombas trabajarán de modo que sus alturas útiles sean iguales: H(A) = H(B). V. F.

La altura de Euler teórica en una bomba centrífuga con entrada radial y trabajando en el punto óptimo es: Hu = (u2*c2u)/g. V. F.

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