LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II GUÍA DE LABORATORIO SEMESTRE CONDUCCIÓN

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II GUÍA DE LABORATORIO SEMESTRE CONDUCCIÓN"

Transcripción

1 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II Página 1 de 10 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II GUÍA DE LABORATORIO SEMESTRE CONDUCCIÓN Laura Franco, Yeni Ramírez, Luis García OBJETIVOS: Conducción axial Construir el perfil de temperatura de una barra cuando se induce calor, mediante la transformación de energía eléctrica en térmica. Determinar la conductividad térmica de acero inoxidable y aislantes. Construir el perfil de temperatura de una barra compuesta con diámetro uniforme y de una barra simple con cambio de diámetro. Determinar el flujo axial de transferencia de calor en una barra simple y con cambio de diámetro. Conducción radial Construir el perfil de temperatura de un disco cuando se induce calor desde el centro hacia la periferia, mediante la transformación de energía eléctrica en térmica. Determinar la conductividad del bronce. MARCO TEORICO Ley de Fourier La ley de Fourier es la ecuación fundamental de transferencia de calor por conducción: dt Q = -ka dx Donde Q es la rata de flujo de calor, A es el área perpendicular a la dirección en la cual fluye el calor, y dt/dx es la rata de cambio de temperatura con la distancia en la dirección del flujo de calor (gradiente de temperatura). El factor k es llamado conductividad térmica; esta es una propiedad característica de cada material. Conducción axial Integrando la ecuación de la ley de Fourier para conducción axial tenemos:

2 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II Página 2 de 10 X X0 T2 Q dx = -ka dt Área constante T1 ( T2 - T1) Q = -ka ( X X 0) Conducción radial Integrando la ecuación de la ley de Fourier para conducción radial tenemos que: Q R R0 dr A A=2πrL = -k T2 T1 dt Q 2πL R R0 dr r = -k T2 T1 dt R Ln R0 k = Q 2πL(T1- T2) k Conductividad térmica del material. L Espesor del disco (3mm). Rn Radio en la posición n. Tn Temperatura en la posición n. Q Potencia suministrada por la resistencia. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: El equipo empleado para la práctica de transferencia de calor por conducción, está establecido por dos módulos, uno que consta de una barra metálica para estudiar el flujo de calor en dirección axial y el otro que consta de un disco metálico para estudiar el flujo de calor en dirección radial (Ver figura 1).

3 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II Página 3 de 10 Figura 1. Módulos usados para el estudio de la transferencia de calor por consucción Ambos módulos tienen una unidad de calentamiento por resistencias eléctricas, que permiten la inducción del calor que fluye por los conductores y una unidad de enfriamiento por circulación de agua. Las unidades están adecuadamente aisladas con una cámara de aire y un revestimiento de nylon, para evitar pérdidas de calor. Tanto en la barra de conducción lineal como en el disco de conducción radial se dispone de sensores de temperatura a distancias exactas, conectados mediante cables al monitor o consola de control. El monitor está provisto de interruptor (1), perilla para el control del calentamiento (potencia) (2), indicador digital de temperatura (3), indicador digital de potencia (4) y selector de temperatura (5) (Ver figura 2) Figura 2. Consola de control 2 Unidad de conducción axial Esta unidad está constituida por una barra o cilindro horizontal de 25 mm de diámetro, dividido en tres secciones que se unen por medio de ganchos o abrazaderas. El cilindro está rodeado de una cámara de aire y un revestimiento de nylon formando un efectivo aislante térmico. Las tres secciones son (Ver figura 3):

4 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II Página 4 de 10 o La fuente de calor provista de una resistencia eléctrica en uno de sus extremos, unida al cilindro de conducción y provista de tres sensores de temperatura, colocados a intervalos de 10 mm en la dirección del flujo de calor (Ver figura 1). o Una sección central removible, la cual puede ser de tres tipos de acuerdo al objetivo del experimento: - Conducción de calor a través de una barra simple Está constituida por una barra de bronce de 25 mm de diámetro y 30 mm de longitud que acopla perfectamente al sistema y está provista de tres sensores de temperatura colocados a intervalos de 10 mm. - Conducción de calor a través de una barra compuesta, de diámetro uniforme Constituida por una barra de acero inoxidable de 25 mm de diámetro y 30 mm de longitud, para mostrar el efecto del cambio de conductividad térmica al formar una barra compuesta. - Conducción de calor a través de una barra simple con cambio de diámetro. Una barra de bronce de solo 13 mm de diámetro y 30 mm de longitud, para estudiar el efecto del cambio del área seccional sobre la curva del perfil de temperatura. - Conductividad térmica de un aislante Un disco delgado de aislante entre las superficies de contacto de los cilindros de conducción para calcular la conductividad térmica del aislante. Nota: Las superficies de los cilindros de conducción están perfectamente terminadas y acoplan exactamente, con el fin de minimizar la resistencia a la conducción de la película de aire. Para mayor seguridad se podría utilizar una sustancia conductora entre las superficies pero en pequeñas cantidades formando una capa muy fina en la superficie. o La unidad de enfriamiento, conectada al cilindro de conducción y provista de un conducto interior por el cual circula agua de refrigeración. Cuenta con tres sensores de temperatura (termistores) colocados a intervalos de 10mm.

5 GUÍA DE CONVECCIÓN LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II Página 5 de 10 Unidad de Enfriamiento Fuente de calor Unidad Central Removible Figura 3. Secciones del módulo de transferencia de calor por conducción en dirección axial Unidad de conducción radial La unidad de conducción radial es un disco de bronce de 3 mm de espesor y 110 mm de diámetro, provisto de una unidad de calentamiento eléctrico central y una unidad de enfriamiento periférico, con circulación de agua a través de un tubo de cobre. Todo el sistema esta efectivamente aislado con una película de aire y un revestimiento de nylon. Desde el centro a la periferia, se tienen seis sensores de temperatura (termistores) colocados sobre el mismo radio y a 10 mm de distancia cada uno. Estos sensores se pueden conectar también al monitor para observar las temperaturas en el indicador digital según la posición del selector. La fuente de suministro de energía puede ajustarse a diferentes ratas de transferencia de calor mediante la perilla reguladora de potencia. El valor ajustado puede observarse en el monitor como vatios. Fuente de Calor Termistores (termocuplas) Figura 4. Módulo de de transferencia de calor por conducción en dirección radial

6 GUÍA DE CONVECCIÓN LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II Página 6 de 10 DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS 1. Conducción de calor a través de una barra simple, de diámetro uniforme. 1.1 Colocar la unidad central de bronce en el intermedio de los conductores de bronce, de tal forma que queden bien ajustados y se eviten pérdidas de calor. 1.2 Conectar la refrigeración. La refrigeración debe realizarse de la siguiente manera: Primero abra la salida de agua completamente Gire completamente la válvula de entrada. Válvula para chequear el agua que pasa por el equipo Entrada Salida de agua Figura 5. Tubería por la que circula el agua de refrigeración Después de abiertas las válvulas, el agua inicia su recorrido por el sistema. Abrir la válvula para chequear el agua que pasa por el equipo, poniendo un balde al final de esta tubería (Ver figura 5). 1.3 Conecte la unidad de conducción axial al equipo suministrador de potencia, y accione el interruptor (Ver figura 2). Manteniendo en cero la potencia. 1.4 Revisar que los conectores estén en su orden 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Nota: Los sensores de temperatura 2 y 3 están descalibrados, y para hacer las lecturas de la temperatura en estas posiciones debe hacer lo siguiente: -Desconecte las termocuplas 2 y 3 que están malas. -Tome una termocupla que funcione adecuadamente (puede ser la uno), conéctela en el sensor 2 y gire la perilla ubicando el dial en la posición de la termocupla elegida (1). El sistema de control reportará la temperatura correspondiente al sensor 2 en la posición del dial correspondiente a la termocupla elegida (1). - Para ver la temperatura del sensor 3, repita el procedimiento descrito anteriormente. -Finalizadas las lecturas, desconectar e intercambiar de nuevo los cables de forma que queden en su posición inicial.

7 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II Página 7 de Girar la perilla del control de calentamiento hasta alcanzar el valor de potencia deseada. Se deben escoger dos valores de potencia para hacer los cálculos posteriores (este módulo trabaja con potencias bajas para evitar el recalentamiento y el posterior daño de este, alrededor de 6W). 1.6 Esperar que el sistema se estabilice (alcance el estado estacionario) y las temperaturas se mantengan casi invariables. 1.7 Registrar todas las temperaturas girando la perilla del indicador digital hasta la posición correspondiente; tener cuidado con las lecturas de las posiciones 2 y Mantenga la refrigeración hasta terminar todos los experimentos de conducción. 1.9 Repetir el experimento para otra potencia Datos ENERGÍA INDUCIDA (W) CONECTOR LONGITUD (mm) TEMPERATURA( C) Cálculos y gráficos Elaborar un gráfico que muestre el perfil de temperatura (temperatura vs distancia). Determinar la transferencia de calor Q. Usar la ecuación de la ley de Fourier. Usar el valor de k que se calculará en el módulo de radiación. Comparar el Q encontrado con la potencia suministrada. 2. Conducción de calor a través de una barra compuesta, de diámetro uniforme. 2.1 Colocar la unidad central de acero inoxidable en el intermedio de los conductores de bronce, de tal forma que queden bien ajustados y se eviten pérdidas de calor. 2.2 Revisar que los conectores estén en su orden 1,2,3,7,8,9. Nota: Los sensores de temperatura 2 y 3 están descalibrados, ver procedimiento del numeral Girar la perilla del control de calentamiento hasta alcanzar el valor de potencia deseada, se deben escoger dos valores de potencia para hacer los cálculos

8 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II Página 8 de 10 posteriores (este módulo trabaja con potencias bajas para evitar el recalentamiento y el posterior daño de este, alrededor de 6W). 2.4 Esperar que el sistema se estabilice (alcance el estado estacionario) y las temperaturas se mantengan casi invariables. 2.5 Registrar todas las temperaturas girando la perilla del indicador digital hasta la posición correspondiente; tener cuidado con las lecturas de las posiciones 2 y 3. Datos ENERGIA INDUCIDA (W) CONECTOR LONGITUD (mm) TEMPERATURA (ºC) Cálculos y gráficos Elaborar un gráfico que muestre el perfil de temperatura (temperatura vs distancia). Determinar el coeficiente global de transferencia de calor (U). Calcule la conductividad térmica del acero inoxidable. 3. Conducción de calor a través de una barra simple con cambio de diámetro. 3.1 Colocar la unidad central de bronce de 13 mm de diámetro en el intermedio de los conductores de cobre, de tal forma que queden bien ajustados y se eviten pérdidas de calor. Seguir los pasos del 2.2 al 2.5 Datos ENERGIA INDUCIDA (W) CONECTOR LONGITUD (mm) TEMPERATURA (ºC)

9 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II Página 9 de 10 Cálculos y gráficos Elaborar un gráfico que muestre el perfil de temperatura (temperatura vs distancia) y discutir los resultados. 4. Conductividad térmica de un aislante 4.1 Colocar el aislante entre el módulo de calentamiento y el de enfriamiento asegurando con los amarres. Seguir los pasos del 2.2 al 2.5 Datos ENERGIA INDUCIDA (W) CONECTOR LONGITUD (mm) TEMPERATURA (ºC) Cálculos y gráficos Elaborar un gráfico que muestre el perfil de temperatura (temperatura vs distancia). Extrapolar los valores de temperatura a ambos lados del aislante y calcular la conductividad térmica del material. Comparar el Q encontrado con la potencia suministrada 5. Conducción radial 5.1 Apague la unidad de control. 5.2 Cambie la unidad de calentamiento. Seguir los pasos del 2.2 al 2.5 Datos ENERGIA INDUCIDA (W) CONECTOR LONGITUD (mm) TEMPERATURA (ºC)

10 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II Página 10 de 10 Cálculos y gráficos Elaborar un gráfico que muestre el perfil de temperatura (temperatura vs distancia). Determinar conductividad térmica del bronce. Compare el valor obtenido de k con datos teóricos. Referencia - Jairo Estrada, Guía unidad de conducción de calor - Frank P. Incropera, David P. Dewitt, Fundamentos de transferencia de calor.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II INFORME Transferencia de calor por CONDUCCIÓN. Natalia Ballesteros, Julián Vargas

Más detalles

LABORATORIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR CONDUCCIÓN UNIDIMENSIONAL

LABORATORIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR CONDUCCIÓN UNIDIMENSIONAL LABORATORIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR CONDUCCIÓN UNIDIMENSIONAL 1 OBJETIVOS o Comrobar el fenómeno de transferencia de calor or conducción, tanto en dirección axial como en dirección radial, sin desconocer

Más detalles

FENÓMENOS DE TRASPORTE EN METALURGIA EXTRACTIVA Clase 04/06 Transporte de Calor

FENÓMENOS DE TRASPORTE EN METALURGIA EXTRACTIVA Clase 04/06 Transporte de Calor FENÓMENOS DE TRASPORTE EN METALURGIA EXTRACTIVA Clase 04/06 Transporte de Calor Prof. Leandro Voisin A, MSc., Dr. Académico Universidad de Chile. Jefe del Laboratorio de Pirometalurgia. Investigador Senior

Más detalles

LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II GUÍA DE LABORATORIO SEMESTRE CONVECCIÓN

LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II GUÍA DE LABORATORIO SEMESTRE CONVECCIÓN LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II Página 1 de 8 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II GUÍA DE LABORATORIO SEMESTRE 2010-1 CONVECCIÓN Diana Catalina Correa I. OBJETIVOS 1.1. GENERAL 1.1.1 Determinar

Más detalles

Estudio de Perfiles de calentamiento en los cuerpos sólidos.

Estudio de Perfiles de calentamiento en los cuerpos sólidos. Práctica no pautada Estudio de Perfiles de calentamiento en los cuerpos sólidos. Profesores: Bertuccelli, Daniela Garbellini, Olga Alumnos: Palermo, Pedro Alés, Alejandro Fecha: 19/05/08 Objetivo: Estudiar

Más detalles

TRABAJO PRÁCTICO. Medición del coeficiente de dilatación lineal en tubos de distintos materiales

TRABAJO PRÁCTICO. Medición del coeficiente de dilatación lineal en tubos de distintos materiales FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA ESCUELA DE FORMACIÓN BÁSICA DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA II TERMODINÁMICA TRABAJO PRÁCTICO Medición del coeficiente de dilatación lineal

Más detalles

"MEDIDA DEL COEFICIENTE LINEAL DE EXPANSIÓN TÉRMICA"

MEDIDA DEL COEFICIENTE LINEAL DE EXPANSIÓN TÉRMICA EXPERIMENTO IFA3 LABORATORIO DE FÍSICA AMBIENTAL "MEDIDA DEL COEFICIENTE LINEAL DE EXPANSIÓN TÉRMICA" MATERIAL: 1 (1) BANCO DE MEDIDA DE 70 CM DE LONGITUD DOTADO DE DIAL MICROMÉTRICO Y TERMISTOR. 2 (1)

Más detalles

OPERACIONES UNITARIAS

OPERACIONES UNITARIAS OPERACIONES UNITARIAS 2016 TEMA 2 - CALOR INTRODUCCION MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Prácticamente en todas las operaciones que realiza el ingeniero interviene la producción o absorción de energía

Más detalles

Serie para el Estudio de Transferencia de Calor TSTCB

Serie para el Estudio de Transferencia de Calor TSTCB Serie para el Estudio de Transferencia de Calor TSTCB Equipamiento Didáctico Técnico Productos Gama de Productos Equipos 9.-Termodinámica y Termotecnia 2 Consola electrónica 1 Módulos 1.1 TXC/CLB. Módulo

Más detalles

FLUJO DE CALOR EN BARRAS METÁLICAS

FLUJO DE CALOR EN BARRAS METÁLICAS PRÁCTICA 9 FLUJO DE CALOR EN BARRAS METÁLICAS OBJETIVO Estudio de la transmisión de calor en una barra metálica que se calienta por un extremo. Determinación del coeficiente de enfriamiento de Newton y

Más detalles

PROBLEMAS TRANSMISIÓN DE CALOR

PROBLEMAS TRANSMISIÓN DE CALOR PROBLEMAS TRANSMISIÓN DE CALOR CD_1 El muro de una cámara frigorífica de conservación de productos congelados está compuesto por las siguientes capas (de fuera a dentro): - Revoco de cemento de 2 cm de

Más detalles

Ejercicios N 2. Ingeniería Industrial

Ejercicios N 2. Ingeniería Industrial Ejercicios N 2 1. Calcule la perdida de calor por m 2 de área superficial en la pared aislante temporal de un cuarto de almacenamiento en frio, si la temperatura exterior del corcho es de 299.9 K y la

Más detalles

GUIA N o 2: TRANSMISIÓN DE CALOR Física II

GUIA N o 2: TRANSMISIÓN DE CALOR Física II GUIA N o 2: TRANSMISIÓN DE CALOR Física II Segundo Cuatrimestre 2013 Docentes: Ing. Daniel Valdivia Lic. Maria Ines Auliel Universidad Nacional de Tres de febrero Depto de Ingeniería Sede Caseros II Buenos

Más detalles

Transferencia de Calor curso Ejercicios

Transferencia de Calor curso Ejercicios Ejercicios 1. Un chip de espesor despreciable se coloca sobre una placa base de baquelita de 5 mm de espesor y conductividad k=1,0 W/mK. La resistencia térmica de contacto entre el chip y la plaqueta es

Más detalles

Física II TRANSFERENCIA DE CALOR INGENIERÍA DE SONIDO

Física II TRANSFERENCIA DE CALOR INGENIERÍA DE SONIDO TRANSFERENCIA DE CALOR INGENIERÍA DE SONIDO Primer cuatrimestre 2012 Titular: Valdivia Daniel Jefe de Trabajos Prácticos: Gronoskis Alejandro Jefe de Trabajos Prácticos: Auliel María Inés TRANSFERENCIA

Más detalles

Equipo requerido Cantidad Observaciones Generador de vapor 1 Cámara de vapor y base 1 Piezas planas de diversos

Equipo requerido Cantidad Observaciones Generador de vapor 1 Cámara de vapor y base 1 Piezas planas de diversos No 9 LABORATORIO DE FISICA MOLECULAR CONDUCTIVIDAD TERMICA DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Objetivos 1. Comprender el proceso de transferencia de

Más detalles

Transferencia de Calor Cap. 3. Juan Manuel Rodriguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D.

Transferencia de Calor Cap. 3. Juan Manuel Rodriguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D. Transferencia de Calor Cap. 3 Juan Manuel Rodriguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D. Conducción de calor en estado estacionario Con frecuencia es de interés la razón de transferencia de calor a través de un medio,

Más detalles

T 1 T 2. x L. Con frecuencia es importante el valor de la resistencia térmica multiplicado por el área de flujo de calor, en este caso sera

T 1 T 2. x L. Con frecuencia es importante el valor de la resistencia térmica multiplicado por el área de flujo de calor, en este caso sera 1. ey de Fourier ué flujo de calor es necesario hacer pasar a través de una barra circular de madera de 5 cm de diámetro y 10 cm de longitud, cuya temperatura en los extremos es de 50 C y 10 C en sus extremos?

Más detalles

LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II GUÍA DE LABORATORIO SEMESTRE INTERCAMBIADORES DE CALOR DE TUBOS Y CORAZA

LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II GUÍA DE LABORATORIO SEMESTRE INTERCAMBIADORES DE CALOR DE TUBOS Y CORAZA Página 1 de 11 GUÍA DE LABORATORIO SEMESTRE 2010-1 INTERCAMBIADORES DE CALOR DE TUBOS Y CORAZA María Claudia Romero; Natalia Ballesteros; Julián Vargas Echeverry OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Calcular los

Más detalles

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO I. OBJETIVOS LABORATORIO : RESISTIVIDAD ELÉCTRICA Determinar la resistividad eléctrica

Más detalles

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN LINEAL

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN LINEAL COEFICIENTE DE EXPANSIÓN LINEAL OBJETIVO: Calcular el coeficiente de expansión lineal (α) de varillas de diferentes materiales tales como: aluminio, cobre y acero. INTRODUCCIÓN: Bajo la acción del calor,

Más detalles

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA TÉRMICA PRÁCTICA N 2

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA TÉRMICA PRÁCTICA N 2 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA TÉRMICA PRÁCTICA N 2 TEMA: DILATACIÓN TÉRMICA OBJETIVOS Determinar el coeficiente de dilatación

Más detalles

FÍSICA APLICADA. 1- Completar el siguiente cuadro; utilizando la ecuación de conversión: CENTIGRADO FAHRENHEIT KELVIN 40 F

FÍSICA APLICADA. 1- Completar el siguiente cuadro; utilizando la ecuación de conversión: CENTIGRADO FAHRENHEIT KELVIN 40 F UNIDAD 5: TEMPERATURA Y CALOR 5. A: Temperatura y dilatación Temperatura, energía y calor. Medición de la temperatura. Escalas de temperatura. Dilatación lineal, superficial y volumétrica. Dilatación anómala

Más detalles

Guía de laboratorio Nº5. Transferencia de Energía en un Aparato Peltier. Objetivos. Introducción

Guía de laboratorio Nº5. Transferencia de Energía en un Aparato Peltier. Objetivos. Introducción Guía de laboratorio Nº5 Transferencia de Energía en un Aparato Peltier Objetivos Estudiar los procesos de transferencia de energía en un circuito electrónico que utiliza como elemento central un aparato

Más detalles

LABORATORIO DE OPERACIO ES U ITARIAS II GUIA DE LABORATORIO SEMESTRE RADIACIÓ TÉRMICA

LABORATORIO DE OPERACIO ES U ITARIAS II GUIA DE LABORATORIO SEMESTRE RADIACIÓ TÉRMICA LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II Página 1 de 14 LABORATORIO DE OPERACIO ES U ITARIAS II GUIA DE LABORATORIO SEMESTRE 2010-2 RADIACIÓ TÉRMICA OBJETIVO GE ERAL: Revelar al estudiante las leyes, los

Más detalles

FÍSICA GENERAL III - CURSO 2015 Práctica 7: Flujo magnético. Ley de Faraday. Autoinducción. Inducción mutua.

FÍSICA GENERAL III - CURSO 2015 Práctica 7: Flujo magnético. Ley de Faraday. Autoinducción. Inducción mutua. FÍSICA GENERAL III - CURSO 2015 Práctica 7: Flujo magnético. Ley de Faraday. Autoinducción. Inducción mutua. 1- Considere un circuito rígido por el que circula una corriente I. Naturalmente, en su entorno

Más detalles

Módulo II Trasferencia del Calor

Módulo II Trasferencia del Calor Módulo II Trasferencia del Calor Bibliografía Recomendada Fundamentals of Heat and Mass Transfer Incropera DeWitt Editorial Wiley Transferencia de Calor B. V. Karlekar Transferencia de Calor J. P. Holman

Más detalles

Física 2 Biólogos y Geólogos. Termometría-Sensores de temperatura

Física 2 Biólogos y Geólogos. Termometría-Sensores de temperatura Física 2 Biólogos y Geólogos Curso de Verano 2007 Guía de laboratorio N 8 Termometría-Sensores de temperatura Objetivos Estudiar las características básicas de diferentes termómetros y sensores de temperatura.

Más detalles

Transferencia de Calor Cap. 2. Juan Manuel Rodriguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D.

Transferencia de Calor Cap. 2. Juan Manuel Rodriguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D. Transferencia de Calor Cap. 2 Juan Manuel Rodriguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D. Ecuación de la conducción de calor. Ecuación de la conducción de calor. Objetivos Entender la multidimensionalidad y la dependencia

Más detalles

2. PARTE EXPERIMENTAL

2. PARTE EXPERIMENTAL CAÍDAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS LISAS Y REGÍMENES DE FLUJO 1. PROBLEMAS I. Obtenga la ecuación fenomenológica de la caída de presión, indicando los parámetros constantes correspondientes, para un flujo de

Más detalles

Introducción y Conceptos.

Introducción y Conceptos. Introducción y Conceptos. Los equipos de transferencia de calor tales como intercambiadores de calor, las calderas, los condensadores, los radiadores, los calentadores, los hornos, los refrigeradores,

Más detalles

Sistema de Entrenamiento de Intercambiadores de Calor TICB

Sistema de Entrenamiento de Intercambiadores de Calor TICB Equipamiento Didáctico Técnico Sistema de Entrenamiento de Intercambiadores de Calor TICB Productos Gama de productos Equipos 9.-Termodinámica y Termotecnia Consola electrónica 1 Equipo: TIUSB. Unidad

Más detalles

CAÍDAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS LISAS Y REGÍMENES DE FLUJO 1. PROBLEMA

CAÍDAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS LISAS Y REGÍMENES DE FLUJO 1. PROBLEMA CAÍDAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS LISAS Y REGÍMENES DE FLUJO 1. PROBLEMA 1.1 Obtener la ecuación fenomenológica que represente la caída de presión en función del cambio de longitud, diámetro y la velocidad

Más detalles

TEMA 3: Temperatura y calor. 27/11/2017 Departamento de Física Aplicada II. Miguel Galindo del Pozo 1

TEMA 3: Temperatura y calor. 27/11/2017 Departamento de Física Aplicada II. Miguel Galindo del Pozo 1 27/11/2017 Departamento de Física Aplicada II. Miguel Galindo del Pozo 1 Pues bien: como dije, yo movería esa gran mole de mi invención por medio del A que no lo adivina usted?... Por medio del vapor de

Más detalles

El concepto que se estará detallando será el concepto 1, el cual consiste en un sistema

El concepto que se estará detallando será el concepto 1, el cual consiste en un sistema V. Diseño definitivo El concepto que se estará detallando será el concepto 1, el cual consiste en un sistema tipo dona donde se genera un ciclo circular y el cual tiene 2 alternadores lineales; nos basaremos

Más detalles

GUIONES DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

GUIONES DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES GUIONES DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES Práctica 1. Punto operación de una bomba Punto de operación Objetivos. Los objetivos de esta práctica son: 1. Determinar la curva motriz de una bomba.. Determinar la curva

Más detalles

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNEFA FALCÓN EXTENSIÓN PUNTO FIJO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNEFA FALCÓN EXTENSIÓN PUNTO FIJO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNEFA FALCÓN EXTENSIÓN PUNTO FIJO GUÍAS DE EJERCICIOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN SUPERFICIES EXTENDIDAS 1.- Se va a enfriar

Más detalles

MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Introducción: Las soluciones de la Ley de Fourier en su formulación diferencial, empleando las condiciones de borde adecuadas, permite resolver el problema de conducción

Más detalles

TRANSFERENCIA DE CALOR. Q x

TRANSFERENCIA DE CALOR. Q x RANSFERENCIA DE CAOR CONDUCCIÓN k. A.( t t ) Q ó k. A.( t t) Q x t t Cara posterior (fría) a t Material con conductividad k t x Nomenclatura de la ecuación t Cara anterior (caliente) a t Q Dirección del

Más detalles

TRANSFERENCIA DE CALOR

TRANSFERENCIA DE CALOR Conducción Convección Radiación TRANSFERENCIA DE CALOR Ing. Rubén Marcano Temperatura es una propiedad que depende del nivel de interacción molecular. Específicamente la temperatura es un reflejo del nivel

Más detalles

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO FÍSICA II PROBLEMAS PROPUESTOS José Carlos JIMÉNEZ SÁEZ Santiago RAMÍREZ DE LA PISCINA MILLÁN 9.- ELECTRODINÁMICA 9 Electrodinámica PROBLEMA

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA AREA DE TECNOLOGÍA DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA UNIDAD CURRICULAR: TRANSFERENCIA DE CALOR

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA AREA DE TECNOLOGÍA DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA UNIDAD CURRICULAR: TRANSFERENCIA DE CALOR UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA AREA DE TECNOLOGÍA DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA UNIDAD CURRICULAR: TRANSFERENCIA DE CALOR Profesor: Ing. Egliomar Santos Tema : Conducción de calor

Más detalles

Resistencia de filamento 0,5 Ω Balanza Digital Calorímetro de Aluminio Conectores 120 ml de agua Revestimiento de lana para aislación

Resistencia de filamento 0,5 Ω Balanza Digital Calorímetro de Aluminio Conectores 120 ml de agua Revestimiento de lana para aislación FIS-153 Electricidad y Magnetismo Efecto Joule Objetivo Estudiar la transferencia de energía entre una resistencia eléctrica energizada y el medio ambiente que está sumergida (agua), obteniendo, a partir

Más detalles

GUÍA 6: CIRCUITOS MAGNÉTICOS Electricidad y Magnetismo

GUÍA 6: CIRCUITOS MAGNÉTICOS Electricidad y Magnetismo GUÍA 6: CIRCUITOS MAGNÉTICOS Primer Cuatrimestre 2013 Docentes: Dr. Alejandro Gronoskis Lic. María Inés Auliel Andrés Sabater Universidad Nacional de Tres de febrero Depto de Ingeniería Universidad de

Más detalles

Diseño Termohidráulico de Intercambiadores de Calor.

Diseño Termohidráulico de Intercambiadores de Calor. Diseño Termohidráulico de Intercambiadores de Calor. Horario de clases: Martes y Jueves, 10:00-13:00 hrs. Horario de asesorías: Miércoles de 12:00-14:00 hrs. Aula: B-306 Trimestre: 13I Curso: 2122096 1

Más detalles

Bloque II. TRANSMISIÓN DEL CALOR

Bloque II. TRANSMISIÓN DEL CALOR Bloque II. TRANSMISIÓN DEL CALOR TEMA 4. MECANISMOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DEL CALOR 4.1 Transmisión del calor: concepto. Modos de transmisión del calor. 4.2 Conducción. Ley de Fourier. 4.3 Convección.

Más detalles

Medición de la Conductividad

Medición de la Conductividad Medición de la Conductividad 1.1. Introducción Las soluciones de la Ley de Fourier en su formulación diferencial, empleando las condiciones de borde adecuadas, permite resolver el problema de conducción

Más detalles

POTENCIAL ELÉCTRICO. FUNDAMENTOS DE CONDENSADORES.

POTENCIAL ELÉCTRICO. FUNDAMENTOS DE CONDENSADORES. POTENCIAL ELÉCTRICO. FUNDAMENTOS DE CONDENSADORES. P1.- P2.- P3.- P4.- P5.- P6.- P7.- P8.- Una batería de 12 V está conectada a dos placas paralelas. La separación entre las dos placas es de 0.30 cm, y

Más detalles

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS PARA TUBERÍA DE PPR CLASE 16 PULG (MM) tabla no. 26. Diámetro nominal. Diámetro externo. Tolerancias.

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS PARA TUBERÍA DE PPR CLASE 16 PULG (MM) tabla no. 26. Diámetro nominal. Diámetro externo. Tolerancias. El sistema PP-R CIFUNSA está formado por tuberías y conexiones fabricadas a partir de Polipropileno Copolimero Random (PP-R) ofreciendo garantía cero fugas al ser instalado por medio de termofusión, sin

Más detalles

Introducción y Conceptos.

Introducción y Conceptos. Introducción y Conceptos. Introducción y Conceptos. EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Introducción y Conceptos. Los equipos de transferencia de calor tales como intercambiadores de calor, las calderas,

Más detalles

CAPÍTULO 5 PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL EXISTENTE

CAPÍTULO 5 PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL EXISTENTE CAPÍTULO 5 PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL EXISTENTE 5.1 Introducción En este capítulo se hace una presentación y análisis del equipo experimental para desarrollar las pruebas, esto

Más detalles

Índice INTRODUCCIÓN... 9

Índice INTRODUCCIÓN... 9 Índice INTRODUCCIÓN... 9. CONDUCCIÓN EN RÉGIMEN ESTACIONARIO.... CONDUCCIÓN EN RÉGIMEN VARIABLE... 33 3. SUPERFICIES ADICIONALES... 59 4. CONVECCIÓN... 75 5. TRANSMISIÓN DE CALOR EN LOS CAMBIOS DE ESTADO...

Más detalles

Luminarias de Alumbrado Público LED

Luminarias de Alumbrado Público LED Luminarias de Alumbrado Público LED Aplicaciones - Alumbrado público (vías urbanas y carreteras, calles, etc.) - Iluminación de áreas (Plazas, iluminación comercial, estacionamientos, etc.) Características

Más detalles

Laboratorio de Propiedades Termofísicas. Centro Nacional de Metrología

Laboratorio de Propiedades Termofísicas. Centro Nacional de Metrología Medición de la conductividad térmica de materiales sólidos conductores Leonel Lira Cortés Laboratorio de Propiedades Termofísicas División Termometría, Área Eléctrica Centro Nacional de Metrología INTRODUCCION

Más detalles

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERIA TRANSFERENCIA DE CALOR PROF.. FRANZ RAIMUNDO

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERIA TRANSFERENCIA DE CALOR PROF.. FRANZ RAIMUNDO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERIA TRANSFERENCIA DE CALOR PROF.. FRANZ RAIMUNDO CONTENIDO: INTRODUCCIÓN Qué es la transferencia de calor? Cómo se transfiere el calor? Modos de transferencia

Más detalles

EXAMEN DE FÍSICA. 5 DE FEBRERO DE GRUPOS C Y D. TEORÍA

EXAMEN DE FÍSICA. 5 DE FEBRERO DE GRUPOS C Y D. TEORÍA Página 1 de 8 Índice de exámenes EXAMEN DE FÍSICA. 5 DE FEBRERO DE 1997. GRUPOS C Y D. TEORÍA T3. Si tenemos 2 cargas puntuales separadas un adistancia l, Hay puntos fuera de la recta que las une en que

Más detalles

INTEGRACIÓN - AUTOEVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 1

INTEGRACIÓN - AUTOEVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 1 INTEGRACIÓN - AUTOEVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 1 1- Una esfera aislante de radio r a = 1.20 cm está sostenida sobre un soporte aislante en el centro de una coraza metálica esférica hueca de radio r b = 9,60

Más detalles

17. CURVA CARACTERÍSTICA DE UNA LÁMPARA

17. CURVA CARACTERÍSTICA DE UNA LÁMPARA 17. CURVA CARACTERÍSTICA DE UNA LÁMPARA OBJETIVO Medir las resistencias de los filamentos metálicos y de carbón de dos tipos de lámpara al variar la intensidad de corriente que pasa por los mismos. Representar

Más detalles

GUÍA 3: CORRIENTE CONTINUA Electricidad y Magnetismo

GUÍA 3: CORRIENTE CONTINUA Electricidad y Magnetismo GUÍA 3: CORRIENTE CONTINUA Primer Cuatrimestre 2013 Docentes: Dr. Alejandro Gronoskis Lic. María Inés Auliel Andrés Sabater Universidad Nacional de Tres de febrero Depto de Ingeniería Universidad de Tres

Más detalles

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN Nos hemos concentrado en la transferencia de calor por conducción y hemos considerado la convección solo hasta el punto en que proporciona una posible condición de

Más detalles

QUÉ ES LA TEMPERATURA?

QUÉ ES LA TEMPERATURA? 1 QUÉ ES LA TEMPERATURA? Nosotros experimentamos la temperatura todos los días. Cuando estamos en verano, generalmente decimos Hace calor! y en invierno Hace mucho frío!. Los términos que frecuentemente

Más detalles

3. Convección interna forzada

3. Convección interna forzada Tubos circulares resisten grandes diferencias de presión dentro y fuera del tubo (Equipos de transferencia) Tubos no circulares costos de fabricación e instalación más bajos (Sistemas de calefacción) Para

Más detalles

LABORATORIO DE FÍSICA 1. PRÁCTICA 6: Guía de circuitos de corriente continua y RC PRÁCTICA 6 1ER CUATRIMESTRE 2014 OBJETIVO GENERAL

LABORATORIO DE FÍSICA 1. PRÁCTICA 6: Guía de circuitos de corriente continua y RC PRÁCTICA 6 1ER CUATRIMESTRE 2014 OBJETIVO GENERAL PRÁCTICA 6: Guía de circuitos de corriente continua y RC OBJETIVO GENERAL Estudiar la relación entre la diferencia de potencial y la corriente que circula en una resistencia eléctrica. Analizar el comportamiento

Más detalles

La ecuación diferencial que expresa la profundidad como función del tiempo es dh dt. d2 2gh

La ecuación diferencial que expresa la profundidad como función del tiempo es dh dt. d2 2gh Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. (Cap. 7, Kuo) En los siguientes problemas, comparar la solución de Runge-Kutta con la solución en forma cerrada, o bien, comparar la solución de Runge-Kutta

Más detalles

CONDUCCIÓN DE CALOR EN ESTADO INESTABLE

CONDUCCIÓN DE CALOR EN ESTADO INESTABLE CONDUCCIÓN DE CALOR EN ESADO INESABLE FLUJO DE CALOR RANSIORIO Y PERIODICO SE ANALIZARÁN PROBLEMAS QUE PUEDEN SIMPLIFICARSE SUPONIENDO QUE LA EMPERAURA ES UNA FUNCIÓN DEL IEMPO Y ES UNIFORME A RAVÉS DEL

Más detalles

Laboratorio de Mecánica de Fluidos I

Laboratorio de Mecánica de Fluidos I Laboratorio de Mecánica de Fluidos I Práctica # 2: Calibración de manómetros Objetivos Observar el principio de funcionamiento de un manómetro de Bourdon. Calibrar un manómetro tipo Bourdon. Entender el

Más detalles

PRACTICA Nº 3 CONDENSADOR DE LAMINAS PLANO PARALELAS. OBJETIVO GENERAL: Estudiar la capacidad eléctrica de un condensador plano.

PRACTICA Nº 3 CONDENSADOR DE LAMINAS PLANO PARALELAS. OBJETIVO GENERAL: Estudiar la capacidad eléctrica de un condensador plano. U N E X P O UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE VICERECTORADO DE PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES SECCION DE FISICA CATEDRA: FISICA II PRACTICA Nº 3 CONDENSADOR

Más detalles

17. CURVA CARACTERÍSTICA DE UNA LÁMPARA

17. CURVA CARACTERÍSTICA DE UNA LÁMPARA 17. CURVA CARACTERÍSTICA DE UNA LÁMPARA OBJETIVO Medir las resistencias de los filamentos metálicos y de carbón de dos tipos de lámpara al variar la intensidad de corriente que pasa por los mismos. Representar

Más detalles

Física de PSI - Inducción electromagnética. Preguntas de opción múltiple

Física de PSI - Inducción electromagnética. Preguntas de opción múltiple Física de PSI - Inducción electromagnética Preguntas de opción múltiple 1. Una espira de alambre se coloca en un campo magnético comienza a aumentar, Cuál es la dirección de la corriente 2. Una espira

Más detalles

Solar Fototérmica. Libro de texto: F.P. Incropera, D.P. de Witt, T.L. Bergman y A. S. Lavine Fundamentals of Heat Mass Transfer Willey 6a Edición.

Solar Fototérmica. Libro de texto: F.P. Incropera, D.P. de Witt, T.L. Bergman y A. S. Lavine Fundamentals of Heat Mass Transfer Willey 6a Edición. Temario para el examen de admisión Solar Fototérmica Libro de texto: F.P. Incropera, D.P. de Witt, T.L. Bergman y A. S. Lavine Fundamentals of Heat Mass Transfer Willey 6a Edición. Incropera 1. Conducción

Más detalles

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO. MANEJO DE LA INCUBADORA DE CO 2 MARCA Edición Nº 01 VWR SCIENTIFIC PRODUCTS, MODELO 2200/2250 Página 1 de 5

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO. MANEJO DE LA INCUBADORA DE CO 2 MARCA Edición Nº 01 VWR SCIENTIFIC PRODUCTS, MODELO 2200/2250 Página 1 de 5 2200/2250 Página 1 de 5 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO CON: Centro Nacional de Salud Pública Centro Nacional de Salud Pública RD 005-2006-DG-CNSP/INS FECHA: 2006-03-31 1. ALCANCE Se aplica al manejo

Más detalles

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA ÁREA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. Actividad de Aprendizaje Activo.

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA ÁREA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. Actividad de Aprendizaje Activo. FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA ÁREA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Actividad de Aprendizaje Activo Actividad 1 Unidad de aprendizaje: Física III Unidad temática en el cual

Más detalles

PROBLEMAS DE FUNDAMENTOS DE FÍSICA II

PROBLEMAS DE FUNDAMENTOS DE FÍSICA II PROBLEMAS DE FUNDAMENTOS DE FÍSICA II Grupo 511. CURSO 2016/2017. Interacción Magnética. 1.-Encontrar la densidad de corriente supuesta uniforme que se requiere en un alambre horizontal de Al para hacerlo

Más detalles

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 1. REPASO NO. 1 FÍSICA IV LEY DE COULOMB Y CAMPO ELÉCTRICO 1. Una partícula alfa consiste en dos protones (qe = 1.6 x10-19 C) y dos neutrones (sin carga). Cuál es la fuerza de repulsión entre dos partículas

Más detalles

Transferencia de Calor ING Roxsana Romero Enero 2013

Transferencia de Calor ING Roxsana Romero Enero 2013 Transferencia de Calor ING Roxsana Romero Enero 2013 ING Roxsana Romero 1 PLAN DE EVALUACIÓN Tema Tipo de Eval % Puntos Referencias 1.- Conducción unidimensional en estado estable Examen Escrito Taller

Más detalles

Inducción, cuasi-estacionario y leyes de conservación.

Inducción, cuasi-estacionario y leyes de conservación. Física Teórica 1 Guia 4 - Inducción y teoremas de conservación 1 cuat. 2014 Inducción, cuasi-estacionario y leyes de conservación. Aproximación cuasi-estacionaria. 1. Se tiene una espira circular de radio

Más detalles

ASPECTOS AVANZADOS EN MECÁNICA DE FLUIDOS SOLUCIONES EXACTAS

ASPECTOS AVANZADOS EN MECÁNICA DE FLUIDOS SOLUCIONES EXACTAS Problema 1 Un fluido de propiedades constantes (densidad ρ, viscosidad µ, conductividad térmica k y calor específico c) se encuentra confinado entre dos paredes horizontales infinitas separadas una distancia

Más detalles

Crióstato. Generalidades:

Crióstato. Generalidades: Laboratorio 5 Gabriela Pasquini Crióstato Generalidades: Un crióstato es un equipo diseñado para operar (en investigación generalmente realizamos experimentos) a bajas temperaturas. En general hablamos

Más detalles

Carrera: EMM Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: EMM Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Transferencia de Calor. Ingeniería Electromecánica EMM - 0536 3 2 8 2.- HISTORIA

Más detalles

MÓDULO II FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA TERMODINÁMICA

MÓDULO II FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA TERMODINÁMICA CURSO DE CAPACITACIÓN DE CERTIFICADORES ENERGÉTICOS Prueba Piloto Rosario 2017 MÓDULO II FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA TERMODINÁMICA MÓDULO II FUNDAMENTOS BÁSICOS TEMARIO Fundamentos básicos de termodinámica

Más detalles

PROGRAMA ANALÍTICO DE FÍSICA EXPERIMENTAL II: Año 2009

PROGRAMA ANALÍTICO DE FÍSICA EXPERIMENTAL II: Año 2009 PROGRAMA ANALÍTICO DE FÍSICA EXPERIMENTAL II: Año 2009 UNIDAD I: Breve repaso de Temperatura y Calor. Temperatura. Calor y energía. Temperatura. Propiedades mensurables. Escalas termométricas. Métodos

Más detalles

Experiencia P47: Equivalente eléctrico del calor Sensor de temperatura. Amplificador de potencia )

Experiencia P47: Equivalente eléctrico del calor Sensor de temperatura. Amplificador de potencia ) Sensor de temperatura. Amplificador de potencia ) Tema DataStudio ScienceWorkshop (Mac) ScienceWorkshop (Win) Energía P47 EEH.DS P39 EEH P39_EEH.SWS Equipo necesario Cant. Otros Cant. Sensor de temperatura

Más detalles

3. Al conectar a un tomacorriente de 220 V una estufa cuya resistencia es R = 30 Ω. Qué intensidad de corriente circula por ella?

3. Al conectar a un tomacorriente de 220 V una estufa cuya resistencia es R = 30 Ω. Qué intensidad de corriente circula por ella? 3. CIRCUITOS ELÉCTRICOS PROBLEMAS 1. Una corriente uniforme de 0,5 A fluye durante 2 minutos. a) Cuánta carga pasa a través del área transversal de uno de sus cables de conexión durante ese tiempo? b)

Más detalles

XI.- TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN FLUJO EN CONDUCTOS

XI.- TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN FLUJO EN CONDUCTOS XI.- TANSMISIÓN DE CALO PO CONVECCIÓN FLUJO EN CONDUCTOS XI.1.- FLUJO ISOTÉMICO EN CONDUCTOS CICULAES En un flujo laminar la corriente es relativamente lenta y no es perturbada por las posibles protuberancias

Más detalles

Laboratorio de Mecánica de Fluidos I

Laboratorio de Mecánica de Fluidos I Laboratorio de Mecánica de Fluidos I Práctica # 3: Demostración del Teorema de Bernoulli Objetivo Demostrar el Teorema de Bernoulli y sus limitaciones. Determinar el coeficiente de descarga. En este experimento

Más detalles

TEMPERATURA Y CONTROL. Cel:

TEMPERATURA Y CONTROL. Cel: RESISTENCIAS Y SUMINISTROS TERMICOS Cel: 320 388 7430 info@resistenciasysuministros.com www.resistenciasysuministros.com Resistencias Tubulares La resistencia mas versátil y ampliamente utilizada en aplicaciones

Más detalles

convección (4.1) 4.1. fundamentos de la convección Planteamiento de un problema de convección

convección (4.1) 4.1. fundamentos de la convección Planteamiento de un problema de convección convección El modo de transferencia de calor por convección se compone de dos mecanismos de transporte, que son, la transferencia de energía debido al movimiento aleatorio de las moléculas (difusión térmica)

Más detalles

Termometría Sensores de temperatura

Termometría Sensores de temperatura Termometría Sensores de temperatura Objetivos Estudio de las características básicas de diferentes termómetros y sensores de temperatura y realización de la calibración de alguno de ellos. Uso del termómetro

Más detalles

Física 3 - Turno : Mañana

Física 3 - Turno : Mañana Física 3 - Turno : Mañana Guía N 3 - Primer cuatrimestre de 2010 Corrientes estacionarias, ley de Ohm, teorema de Thevenin, transferencia de potencia, conexiones de resistencias. 1. Calcular la resistencia

Más detalles

TEMA PE9. PE.9.2. Tenemos dos espiras planas de la forma y dimensiones que se indican en la Figura, siendo R

TEMA PE9. PE.9.2. Tenemos dos espiras planas de la forma y dimensiones que se indican en la Figura, siendo R TEMA PE9 PE.9.1. Los campos magnéticos de los que estamos rodeados continuamente representan un riesgo potencial para la salud, en Europa se han establecido recomendaciones para limitar la exposición,

Más detalles

APÉNDICE B. MANUAL DE PRÁCTICAS DE DESTILACIÓN DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS IV

APÉNDICE B. MANUAL DE PRÁCTICAS DE DESTILACIÓN DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS IV APÉNDICE B. MANUAL DE PRÁCTICAS DE DESTILACIÓN DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS IV B1. PRÁCTICA 1: OPERACIÓN DE LA TORRE DE DESTILACIÓN Objetivos Reconocer las partes de una torre de destilación

Más detalles

TERMOTANQUES SOLARES. Agua caliente sanitaria para hogar e industria. Utilizan la radiación solar para calentar el agua

TERMOTANQUES SOLARES. Agua caliente sanitaria para hogar e industria. Utilizan la radiación solar para calentar el agua TERMOTANQUES SOLARES Agua caliente sanitaria para hogar e industria Utilizan la radiación solar para calentar el agua Termosolar Compacto de Acero Inoxidable Características Tanque exterior de Acero Inoxidable

Más detalles

Equipos especiales. Sistemas de aspiración Accesorios de aspiración Cable sensor de temperatura

Equipos especiales. Sistemas de aspiración Accesorios de aspiración Cable sensor de temperatura Equipos especiales Sistemas de aspiración Accesorios de aspiración Cable sensor de temperatura SISTEMAS DE ASPIRACIÓN MI-FL2011EI Sistema de aspiración de 1 canal/1 detector Sistema FAAST-LT de detección

Más detalles

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA Tecnología en Electricidad

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA Tecnología en Electricidad EJEMPLO MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE DIFERENTES CONDUCTORES ELÉCTRICOS Fecha del ensayo: Enero 20 de 2004 Ensayo realizado por: Ing. Helmuth Ortiz Condiciones ambientales del ensayo: Temperatura:

Más detalles

Tema: Controladores tipo P, PI y PID

Tema: Controladores tipo P, PI y PID Sistemas de Control Automático. Guía 5 1 Facultad: Ingeniería. Escuela: Electrónica. Asignatura: Sistemas de Control Automático. Lugar de ejecución: Instrumentación y Control (Edificio 3, 2da planta).

Más detalles

Departamento de Ciencias de la Ingeniería y Mecánica PERIODO er Examen de Instrumentación Industrial Mecánica NRC de diciembre del 2018

Departamento de Ciencias de la Ingeniería y Mecánica PERIODO er Examen de Instrumentación Industrial Mecánica NRC de diciembre del 2018 Departamento de Ciencias de la Ingeniería y Mecánica PERIODO 201811 3er Examen de Instrumentación Industrial Mecánica NRC 5584 5 de diciembre del 2018 Nombre: INSTRUCCIONES En el siguiente cuestionario,

Más detalles

LUMINARIA. Serie T19E. Especificaciones

LUMINARIA. Serie T19E. Especificaciones LUMINARIA Serie T19E Especificaciones LUMINARIAS DE ALUMBRADO PU BLICO Serie T19E Página 2 de 12 APLICACIONES Alumbrado público (vías urbanas y carreteras, calles, etc.) Iluminación de áreas (Plazas, iluminación

Más detalles