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 INFORME N* 05 TEMA: FLUIDO EN MOVIMIENTO  CURSO: MECÁNICA DE FLUIDOS  ESTUDIANTES:  - ALLCCARIMA QUITO, Juan Julián  - AARI JA!O, Eul"#i"  - CAILLA$UA AC$ALMA, %il&'(  - C$AC$A!MA ALLCCA, J"(#' Sa&u'l - $UAMANI $UAMÁN, %illia&  - C$AVE) RE!MUNDO, Ru+n - ELLIDO TAMI, F('. Al/('"  - A$UI RONDINEL, Al/('"  - SANC$E) C$UMES, Ra1l  - LAURA ULEJE, N'l2"n  3RUO DE RACTICA: MARTES $ORA: 4 6 M  A!ACUC$O ER7  4086 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA EFP: INGENIERÍA AGRÍCOLA

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INFORME N* 05

TEMA: FLUIDO ENMOVIMIENTO

 

CURSO: MECÁNICA DE FLUIDOS

  ESTUDIANTES: 

- ALLCCARIMA QUITO, Juan Julián 

- AARI JA!O, Eul"#i" 

- CAILLA$UA AC$ALMA, %il&'( 

- C$AC$A!MA ALLCCA, J"(#'Sa&u'l

- $UAMANI $UAMÁN, %illia&  - C$AVE) RE!MUNDO, Ru+n

- ELLIDO TAMI, F('. Al/('" 

- A$UI RONDINEL, Al/('" 

- SANC$E) C$UMES, Ra1l 

- LAURA ULEJE, N'l2"n 

3RUO DE RACTICA: MARTES

$ORA:  4 6 M

 

A!ACUC$O ER7

  4086

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANCRISTÓBAL DE HUAMANGAEFP: INGENIERÍA AGRÍCOLA

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60

63

66) Un chorro de agua de 5cm de diámetro ejerce una fuerza de 270 Kg  

una placa plana mantenida a la trayectoria del chorro ¿uál e! el delde!ag"e del chorro#

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$ % &'(2 →  270 %

~

¿∨¿4

×0.052

¿(¿ ] v

2

¿1000¿

¿

(% 3672 m *!

+% ' (

+%

0.05 ¿2

¿(¿4¿)× (36.72m /s )×1000

¿¿

Q9 4 l;2<

6,) !i en el pro-lema anterior. el ala-e !e mue/e en la mi!ma direcciny !entido contrario al del chorro de agua a una /elocidad de 6 *! ¿uále! la fuerza ejercida !o-re el ala-e y cuál e! la potencia re1uerida paramantener al mo/imiento#

$ % 4 (4 2 (2

( % 26 % 22 m *!

$ % ×  22   ×  22 co! 835

$% 22 9 856 % 376

→ $ %

0.05 ¿2

¿~¿¿

1000

9׿

$% 8656 Kg

−¿ F →¿ y ( :en 835

$ ; % 856

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$ %

0.05 ¿2

¿¿

1000

g  ׿

$< %

165.62

(¿+68.52)√ ¿

FR 9 8= >#

& % 87,   × 22 Kg

s  ×

1.014 cv

76skg

9 54<5 CV

72) por un o!o r"!u#or $"r#%&' (%*ur& +,-+.) %ru'& ,/7 '01 !" un &"%#"Dr-3-./4 on un pr"1%5n & '& "n#r&!& !"' o!o "n A !" +66 * -"' !%89"#ro"n A "1 !" 63-9 ; "n B !" ,3-/9 ; "' $o'u9"n "n#r" & ; < !" 3-+39,-D"1pr"%&n!o "' ro=&9%"n#o4 !"#"r9%n&r '& u"r=& 1o<r" "' o!o-

SOLUCION:

v 1=0.357

 A1

V+0.357

0.11=3.245m /s

=5,0

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v 2=0.357

 A2

v 2=0.357

0.073=4.890m /s

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Aplicamos la ecuación de Bernoulli entre las secciones 1 y 2

144

9.79+3.245

2

2g  +0=

 P2

γ   +

4.890

2g  +0

 P2

γ   =14.990=149 Kp

P+P+>A++66>1∗π ∗0.3572

4 14.41N

P+P+>A++6?>1∗π ∗0.3572

4 14.!1N

P2@P2+6-?+>3-7371".#4N

$n la direccion de %

+6-6++3-/6F@  (9.79∗0.357

9.81   )∗(4.890∗0.707−3.245 )

&%'().*!+

$n la dirección ,

+3-/6F  (9.79∗0.357

9.81   )∗(4.890∗0.707−0 )

& ,'2.22+

√ 3.792+2.222=2.924 KN 

θ@7-+3

7/) "' *'o<o !" un n%o !" p"1o 3-+36p "1#& ''"no !" &%r"4ρ3-+,+UTM09, "' #u<o!" ''"n&!o4 !" -699 !" !%89"#ro4 1" !%r%*" &%& &<&o &' 9%19o #%"9pou" 1" &<r" -1% "' &u!&' on u" %n%%&'9"n#" 1" $&& "1 !" .-/ '01 Ju"$&'or #%"n" '& r"'&%5n %n1#&n#8n"& 1% 1" !"1pr"%& "' ro=&9%"n#oK

SOLUCION:

ρ3-+,+UTM09,

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D2-699 3-339

ϕ.-/L0S3-33./9,01

ϕ   V  2  >   A 2=¿ 3-33./9,01

 FD=¿ A∗CD∗V 2

2

104=

0.131∗π ∗0.00642

4∗CD∗V 2

2

-'

ϕ   V  2

 >

π ∗0.00642

4 =¿ 26-22 9,01

R""9p'&=&n!o "n '& "u&%5n ' #"n"9o1

104=

0.131∗π ∗0.00642

4∗CD∗264.22

2

2

CD=0.71

 A"'"r&%5n %n1#&n#&n%& #"n"9o1

FDMA+36/-2>A

A'1-.#"ms2

7 ¿' 1u> /elocidad /uela un a/in 1ue pe!a 267?@ !i la !uperAcie !i la

!uperAcie de !u! ala! e! de =6=5m2y el ángulo de ata1ue B# Utilizar C%0,0

W =26.7kN =2721.7kg

∑ Fy=0

S−W =0

S=W =C  L∗ ρ∗ A∗V 

2

2

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S=2721.7=

0.90∗1.20479.81

∗46.45∗V 2

2

V =32.6m / s

8) !o-re el plano de una !eDal de tráAco de 366m por 068m incide el /ientoa una /elocidad de =3?m*h y con un ángulo deB Utilizando lo! /alore!C%052 y E%00,. calcular a? la fuerza ejercida !o-re la !eDalperpendicularmente a la direccin del /iento y ?la fuerza ejercidaparalelamente a la direccin del /iento :uponer aire normal a 856B

a)

 FB EG@:4E'E   ( ρ)

80B 08273

856B H

20B 0822,

10−20

10−15.6=0.1273−0.1229

0.1273− X 

 X =0.1248

 R=C  D∗ ρ∗ A∗V 

2

2

 R=0.09∗0.1248∗3.66∗0.61∗13.42

2

 R=2.25kg

S=C  L∗ ρ∗ A∗V 

2

2

S=0.52∗0.1248∗3.66∗0.61∗13.42

2

S=13kg

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 F  R=√ (2.25∗cos8 °)2+132

 F  R=13 kg

-)

 R=0.09∗0.1248∗3.66∗0.61∗13.42

2

 R=2.25kg

=) alcular el nImero de march para a) un a/in 1 !e mue/e a una/elocidad de =3 ?m*h -) un cohete 1ue /a a 3=0 ?m*h y c) unproyectil cuya /elocidad e! de 8,20?m*h lo! tre! !e mue/en a tra/>!del aire a 20 B

a) =3 ?m*h % 83=867m*!

cerenidad % √ kgRT   % √ (1.4)(9.81)(29.3)(273+38) % 35=m*!%

  @umero Ee arch %V 

C   %134.167

354  %0<@=

-) 3=0 ?m*h % 806667 m*!

@umero Ee arch %V 

C   %1066.667

354  % @<08@

c) 8,20 ?m*h % 53333 m*!

@umero Ee arch %V 

C   %533.33

354  % 8<58

7) Un autom/il tiene una área proyectada de 2,7 m2 y !e mue/e a

una /elocidad de 05 ?g*h en aire en repo!o a 267B:i E% 0=5 ¿+u>potencia !e con!ume para /encer la re!i!tencia#

Eato! & % 8 'F%80330 K&*m2

05 ?g*h % 22368 m*!

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δ  % P

 RT  %10330

8781.21 % 8876= ?p*m3

<e!i!tencia%J 0=5H1.1764

9.81 H223682H2,7)*2%=006, ?p

&otencia %J=006,H22368)*75 % 88<=5CV

,0

,3

,6

,,