Guia docenteCurso Escuela Universitaria Politécnica |
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática |
Asignaturas |
Mecánica de Fluídos |
Contenidos |
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Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Mecánica de Fluídos | Código | 770G01016 | |||||||||||
Titulación |
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Descriptores | Ciclo | Periodo | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grado | 2º cuatrimestre |
Segundo | Obligatoria | 6 | ||||||||||
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Tema | Subtema |
TEMA 1. Introducción y conceptos básicos | • La Mecánica de Fluidos, objeto y aplicaciones • Sólidos, líquidos y gases • Clasificación de los tipos principales de flujos: laminar/turbulento, compresible/incompresible, interno/externo, ideal/viscoso • Campos de aplicación de la mecánica de fluidos • Relaciones con otras ciencias • Fluidos como medios continuos • Magnitudes fluidas |
TEMA 2. Fluidostática | • La presión • Ecuación general de la fluidostática • Aplicaciones de la fluidostática: Principio de Pascal, manómetros, barómetros • Fuerzas hidrostáticas sobre superficies sólidas • Principio de Arquímedes • Movimiento de cuerpo rígido |
TEMA 3. Cinemática | • Sistemas de referencia. Velocidad. Puntos de vista de Lagrange y Euler • Movimientos estacionarios y uniformes • Representación y visualización de flujos: sendas, trayectorias, trazas, líneas fluidas y líneas de corriente • Teorema del transporte de Reynolds • Vorticidad |
TEMA 4. Ecuaciones fundamentales: Conservación de la masa y de la energía | Conservación de la masa. • Los modelos fluidos y las leyes de conservación • Principio de conservación de la masa: Ecuación de continuidad • Forma integral de la ecuación de continuidad • Simplificación para el caso con movimiento estacionario Conservación de la energía. • Energía mecánica • Primera ley de la termodinámica • Ecuación de la energía en forma integral • Simplificación para el caso con movimiento estacionario |
TEMA 5. Movimiento de fluidos ideales. Ecuación de Bernouilli | • Ecuación de Bernouilli • Condiciones de aplicación • Magnitudes de remanso. Presión estática, dinámica y total. • Aplicaciones prácticas de la ecuación de Bernouilli:sonda de Pitot, tubo de Venturi, efecto Venturi, drenado de tanques, sifones. • Generación de la fuerza de sustentación. |
TEMA 6. Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento | • Leyes de Newton • Fuerzas en el seno de un fluido: Fuerzas másicas y de superficie • Tensor de esfuerzos • Conservación de la cantidad de movimiento • Ecuación en forma integral • Elección de un volumen de control |
TEMA 7. Análisis dimensional y similitud | • Principio de homogeneidad dimensional • Teorema de Buckingham • Ejemplo de aplicación del teorema • Números adimensionales en mecánica de fluidos • Aplicación a la planificación de experimentos con modelos a escala: la semejanza dinámica |
TEMA 8. Flujos externos: Aerodinámica incompresible | • Flujos externos • Fuerzas sobre cuerpos en el seno de fluidos • Fuerza de arrastre: Arrastre de presión y fricción, concepto de cuerpo fuselado. • Fuerza de sustentación:generación, torbellinos de punta de ala, efecto Magnus. |
TEMA 9. Fluxos internos: Perdas de carga | . Fluxos en condutos . Perdas de carga: Ecuación de Bernouilli xeneralizada . Coeficiente de fricción. Diagrama de Moody . Perdas de carga locais. Coeficientes K de varias singularidades. . Redes de canalización en serie e paralelo . Instalacións con máquinas hidráulicas |
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