Subido por Danny Sedano Chavez

SYLLABUS DINAMICA DE FLUIDOS

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRICA
Teléfono: 6197000 Anexo 4205-4212
[email protected]:
SYLLABUS
DATOS GENERALES
Escuela Profesional
Nombre del curso
Código
Números de Créditos
Ciclo
Carácter del Curso
Horas de Clases Semanales
Duración
Pre – requisito
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Ingeniería Eléctrica.
DINAMICA DE FLUIDOS
192056.
3
IV
Obligatorio.
3(T), 2(L).
17 Semanas.
Física II.
1. SUMILLA:

Presentar las leyes fundamentales que gobiernan el comportamiento de
los fluidos y entender que todos los problemas relacionados con la
mecánica de fluidos se resuelven aplicando estas leyes.

Formular procedimientos para la solución de los problemas fluidodinámicos en ingeniería, incluyendo el uso de la computadora.

Desarrollar criterios necesarios para la determinación de ciertas variables
de la que se vale el ingeniero para la elaboración de proyectos de
ingeniería.

En el Laboratorio:

Proporcionar al estudiante conocimientos y entrenamiento sobre
los principios de la instrumentación y ensayo den la mecánica de
fluidos.

Familiarizar al estudiante
2. OBJETIVO:
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

Aplicando las leyes de conservación de masa, energía y conservación de
cantidad de movimiento, resolver los problemas de movimiento de los
fluidos que se presentan en la vida diaria y en la tecnología moderna,
de manera lógica y sencilla.

Determinar las fuerzas que los fluidos ejercen sobre las superficies
sólidas con las que entran en contacto.

Desarrollar procedimientos prácticos para resolver problemas de flujos
en ingeniería, incluyendo el uso cotidiano de equipo y programas de
computadora.

Evaluar y calcular el equipo de impulsión para fluidos.

Diseñar y analizar sistemas prácticos de transporte de fluidos en redes
de tubería.

Determinar el punto de operación en sistemas de bombeo.

Conocer los principios de la capa límite que explica la degradación de la
energía en todos aquellos sistemas que trabajen con fluidos.

En el laboratorio:
1.
Análisis de datos. Determinar errores, precisión y validez de las
mediciones experimentales.
2.
Medición de la viscosidad de líquidos y gases.
3.
Calibración de manómetros y termómetros.
4.
Determinación de velocidad y flujo másico.
3. CONTENIDO TEMATICO
Primera Semana:
CONCEPTOS FUNDAMENTALES: Mecánica de fluidos: Definiciones. El
continuo. Objetivos y métodos a utilizar. Propiedades de los fluidos:
Viscosidad. Sistemas de unidades: S.I.
Segunda semana:
ESTATICA DE LOS FLUIDOS: Distribución de presiones: Caso de líquidos y
gases. Atmósfera Internacional Normal: ISA
Tercera Semana:
MANOMETRÍA: Manómetros de columna, manómetros diferenciales,
manómetro de Bourdon. Presión manométrica. Presión absoluta. Fuerzas
sobre superficies sumergidas Planas.
Cuarta Semana:
Fuerzas sobre superficies sumergidas curvas.
Quinta Semana:
Fuerzas sobre cuerpos sumergidos. Empuje. Estabilidad y flotación.
Sexta Semana:
METODO MATEMÁTICO ANÁLISIS INTEGRAL: Relación entre sistemas y
volumen de Control. Ecuación de conservación de la Masa – Aplicaciones.
Séptima Semana:
Ecuación de Bernoulli. Comentario. Ecuación de Bernoulli. Aplicaciones.
Octava Semana:
EXAMEN PARCIAL.
Novena Semana:
Ecuación de la energía. Aplicaciones en bombas y turbinas.
caudales de flujos incompresibles y compresibles.
Medición de
Décima Semana:
ANÁLISIS EMPÍRICO: Análisis dimensional. Concepto. Aplicaciones. Grupos
adimensionales. Aplicaciones.
Décima Primera Semana:
Teoría de modelos. Conceptos. Tipos de similitud. Aplicaciones.
Décima Segunda Semana:
ESTUDIO DEL FLUJO INTERNO: Regímenes del flujo. Número de Reynolds.
Naturaleza de las pérdidas de energía. Ecuación de la energía para fluidos
reales.
Décima Tercera Semana:
Pérdidas primarias y secundarias. Curvas características de pérdidas.
Diagrama H-Q.
Décima Cuarta Semana:
Sistemas de tuberías ( en serie y en paralelo). Punto de operación de sistemas
de bombeos.
Décima Quinta Semana:
TEORIA DE LA CAPA LIMITE: Espesor de la capa límite. Tipos. Razón de
crecimiento de la capa límite. Control de la capa límite. Aplicación de la capa
límite en turbo máquinas.
Décima Sexta Semana:
EXAMEN FINAL.
Décima Séptima Semana:
EXAMEN SUSTITUTORIO.
4. EVALUACION
Por lo menos constará de:
NF 
EP  EF  PL
3
EP = Examen Parcial.
EF = Examen Final.
PL = Promedio de Laboratorio.
NF = Nota Final.
Se tomará un examen sustitutorio (todo el curso) que reemplazará a EP o EF
5. BIBLIOGRAFIA
1. I. Shames. Mecánica de fluidos.
Mc. Graw-Hill. Colombia 1995
Apuntes de clase.
REFERENCIAS PRINCIPALES
2. Arthur Hansen.
Mecánica de Fluidos.
Editorial Limusa – Wiley, S.A.
México 1971.
3.Dayli / Harleman
Dinámica
de
Fluidos
aplicaciones de ingeniería.
con
Edit. Trillas. México 1975.
4. Vennard y Street
Elementos de mecánica de fluidos.
Compañía Editorial Continental S.A
México 1976.
5. Bird / Stewart / Linghtfoot
Fenómenos de transporte.
Reverte 1980.
6. Roca Vila
Introducción a la mecánica de
fluidos.
Limusa S.A. México.
7. C. Mataix
Mecánica de fluidos y Máquinas
Hidráulicas.
Edic. Del Castillo.
Madrid 1983.
8. Massey
Mecánica de fluidos.
Cia. Editorial Continental.
México 1983.
9. J. Sifuentes
Estática de Fluidos.
UNI 1994.
10. P. Gerhart Gross
Fundamentos
Fluidos.
de
Mecánica
de
Addison – Wesley
IBEROAMERICANA.W. Washington
1995.
11. Robert L. Mott
Mecánica de fluidos aplicada.
PRENTICE-HALL
HISPANOAMERICANA S.A.
México 1996.
12. M.C. Potter
Mecánica de fluidos.
PRENTICE-HALL
HISPANOAMERICANA S.A.
México 1997.
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