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Hidrodinámica

La hidrodinámica es la rama de la hidráulica que estudia la dinámica de los fluidos.

Para el estudio de la hidrodinámica se pueden considerar diferentes aproximaciones, dependiendo del problema que se vaya a abordar, como por ejemplo las siguientes:

  • en muchos casos, los cambios de densidad en los fluidos se pueden despreciar, por lo que se puede considerar que el fluido a estudiar es un líquido incompresible, es decir, que su densidad no varía con el cambio de presión. Por esta misma razón, dicha aproximación no se suele utilizar para modelar gases;
  • en algunos casos (en bastantes casos macroscópicos o en hidrodinámica cuántica) se considera despreciable la pérdida de energía por la viscosidad, ya que la pérdida de energía debido a esta es mucho menor que la debida a la inercia de su movimiento;
  • en muchos casos, se puede suponer que el flujo de los líquidos alcanza un régimen estable denominado régimen estacionario, en el que la velocidad del líquido en cualquier punto es independiente del tiempo.

La hidrodinámica tiene aplicaciones en múltiples escalas que van desde la escala nanoscópica a la macroscópica.

Daniel Bernoulli fue uno de los primeros matemáticos que realizó estudios de hidrodinámica, siendo precisamente él quien dio nombre a esta rama de la física con su obra de 1738, Hydrodynamica.

Características y leyes generales

La hidrodinámica (estudo de los fluidos en movimiento) presenta varias características que pueden ser descritas por ecuaciones matemáticas muy sencillas como:

  • Ley de Torricelli: si en un recipiente que no está tapado se encuentra un fluido y se le abre al recipiente un orificio la velocidad con que caerá ese fluido será:

 

  • La otra ecuación matemática que describe a los fluidos en movimiento es el número de Reynolds (adimensional):

 

donde   es la densidad,   la velocidad,   es el diámetro del cilindro y   es la viscosidad dinámica. Concretamente, este número indica si el fluido es laminar o turbulento, o si está en la zona de transición.   indica laminar,   turbulencia.

Caudal

El caudal o gasto es una de las magnitudes principales en el estudio de la hidrodinámica. Se define como el volumen de líquido   que fluye por unidad de tiempo  . Sus unidades en el Sistema Internacional son los m³/s y su expresión matemática:

 

Esta fórmula nos permite saber la cantidad de líquido que pasa por un conducto en cierto intervalo de tiempo o determinar el tiempo que tardará en pasar cierta cantidad de líquido.

Principio de Bernoulli

El principio de Bernoulli es una consecuencia de la conservación de la energía en los líquidos en movimiento. Establece que en un líquido incompresible y no viscoso, la suma de la presión hidrostática, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen, es constante a lo largo de todo el circuito. Es decir, que dicha magnitud toma el mismo valor en cualquier par de puntos del circuito. Su expresión matemática es:

 

donde   es la presión hidrostática,   la densidad,   la aceleración de la gravedad,   la altura del punto y   la velocidad del fluido en ese punto. Los subíndices 1 y 2 se refieren a los dos puntos del circuito.

La otra ecuación que cumplen los fluidos no compresibles es la ecuación de continuidad, que establece que el caudal es constante a lo largo con todo el circuito hidráulico:

 

donde   es el área de la sección del conducto por donde circula el fluido y   su velocidad media.

Fluidos compresibles

En el caso de fluidos compresibles, donde la ecuación de Bernoulli no es válida, es necesario utilizar la formulación más completa de Navier y Stokes. Estas ecuaciones son la expresión matemática de la conservación de masa y de cantidad de movimiento. Para fluidos compresibles pero no viscosos, también llamados fluidos coloidales, se reducen a las ecuaciones de Euler.

Véase también

  •   Datos: Q12016129

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Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 18 de marzo de 2013 La hidrodinamica es la rama de la hidraulica que estudia la dinamica de los fluidos Para el estudio de la hidrodinamica se pueden considerar diferentes aproximaciones dependiendo del problema que se vaya a abordar como por ejemplo las siguientes en muchos casos los cambios de densidad en los fluidos se pueden despreciar por lo que se puede considerar que el fluido a estudiar es un liquido incompresible es decir que su densidad no varia con el cambio de presion Por esta misma razon dicha aproximacion no se suele utilizar para modelar gases en algunos casos en bastantes casos macroscopicos o en hidrodinamica cuantica se considera despreciable la perdida de energia por la viscosidad ya que la perdida de energia debido a esta es mucho menor que la debida a la inercia de su movimiento en muchos casos se puede suponer que el flujo de los liquidos alcanza un regimen estable denominado regimen estacionario en el que la velocidad del liquido en cualquier punto es independiente del tiempo La hidrodinamica tiene aplicaciones en multiples escalas que van desde la escala nanoscopica a la macroscopica Daniel Bernoulli fue uno de los primeros matematicos que realizo estudios de hidrodinamica siendo precisamente el quien dio nombre a esta rama de la fisica con su obra de 1738 Hydrodynamica Indice 1 Caracteristicas y leyes generales 1 1 Caudal 1 2 Principio de Bernoulli 2 Fluidos compresibles 3 Vease tambienCaracteristicas y leyes generales EditarLa hidrodinamica estudo de los fluidos en movimiento presenta varias caracteristicas que pueden ser descritas por ecuaciones matematicas muy sencillas como Ley de Torricelli si en un recipiente que no esta tapado se encuentra un fluido y se le abre al recipiente un orificio la velocidad con que caera ese fluido sera v 2 g H displaystyle v sqrt 2gH La otra ecuacion matematica que describe a los fluidos en movimiento es el numero de Reynolds adimensional R e r c D m displaystyle Re frac rho cD mu donde r displaystyle rho es la densidad c displaystyle c la velocidad D displaystyle D es el diametro del cilindro y m displaystyle mu es la viscosidad dinamica Concretamente este numero indica si el fluido es laminar o turbulento o si esta en la zona de transicion R e lt 2300 displaystyle Re lt 2300 indica laminar R e gt 4000 displaystyle Re gt 4000 turbulencia Caudal Editar Articulo principal Caudal fluido El caudal o gasto es una de las magnitudes principales en el estudio de la hidrodinamica Se define como el volumen de liquido D V displaystyle Delta V que fluye por unidad de tiempo D t displaystyle Delta t Sus unidades en el Sistema Internacional son los m s y su expresion matematica G D V D t displaystyle G frac Delta V Delta t Esta formula nos permite saber la cantidad de liquido que pasa por un conducto en cierto intervalo de tiempo o determinar el tiempo que tardara en pasar cierta cantidad de liquido Principio de Bernoulli Editar Articulo principal Principio de Bernoulli El principio de Bernoulli es una consecuencia de la conservacion de la energia en los liquidos en movimiento Establece que en un liquido incompresible y no viscoso la suma de la presion hidrostatica la energia cinetica por unidad de volumen y la energia potencial gravitatoria por unidad de volumen es constante a lo largo de todo el circuito Es decir que dicha magnitud toma el mismo valor en cualquier par de puntos del circuito Su expresion matematica es P 1 r g h 1 1 2 r v 1 2 P 2 r g h 2 1 2 r v 2 2 displaystyle P 1 rho gh 1 frac 1 2 rho v 1 2 P 2 rho gh 2 frac 1 2 rho v 2 2 donde P displaystyle P es la presion hidrostatica r displaystyle rho la densidad g displaystyle g la aceleracion de la gravedad h displaystyle h la altura del punto y v displaystyle v la velocidad del fluido en ese punto Los subindices 1 y 2 se refieren a los dos puntos del circuito La otra ecuacion que cumplen los fluidos no compresibles es la ecuacion de continuidad que establece que el caudal es constante a lo largo con todo el circuito hidraulico G A 1 v 1 A 2 v 2 displaystyle G A 1 v 1 A 2 v 2 donde A displaystyle A es el area de la seccion del conducto por donde circula el fluido y v displaystyle v su velocidad media Fluidos compresibles EditarEn el caso de fluidos compresibles donde la ecuacion de Bernoulli no es valida es necesario utilizar la formulacion mas completa de Navier y Stokes Estas ecuaciones son la expresion matematica de la conservacion de masa y de cantidad de movimiento Para fluidos compresibles pero no viscosos tambien llamados fluidos coloidales se reducen a las ecuaciones de Euler Vease tambien EditarMecanica de fluidos Fluido incompresible Flujo compresible Datos Q12016129Obtenido de https es wikipedia org w index php title Hidrodinamica amp oldid 138550215, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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