perdidas menores

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Pérdida de carga 1 Pérdida de carga La pérdida de carga en una tubería o canal, es la pérdida de energía dinámica del fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las contiene. Las pérdidas pueden ser continuas, a lo largo de conductos regulares, o accidentales o localizadas, debido a circunstancias particulares, como un estrechamiento, un cambio de dirección, la presencia de una válvula, etc. Conducción de líquidos Pérdida de carga en conducto rectilíneo Si el flujo es uniforme, es decir que la sección es constante, y por lo tanto la velocidad también es constante, el principio de Bernoulli, entre dos puntos puede escribirse de la siguiente forma: donde: = constante gravitatoria; = altura geométrica en la dirección de la gravedad en la sección ó ; = presión a lo largo de la línea de corriente; = densidad del fluido; = perdida de carga; ; siendo la distancia entre las secciones 1 y 2; y, la variación en la presión manométrica por unidad de longitud o pendiente piezométrica, valor que se determina empíricamente para los diversos tipos de material, y es función del radio hidráulico y de la rugosidad de las paredes y de la velocidad media del agua. Expresiones prácticas para el cálculo Para tubos llenos, donde , la fórmula de Bazin se transforma en: Los valores de son: 0,16 para tubos de acero sin soldadura 0,20 para tubos de cemento 0,23 para tubos de hierro fundido Simplificando la expresión anterior para tubos de hierro fundido: La fórmula de Kutter, de la misma forma se puede simplificar: Con m = 0,175; Con m = 0,275; Con m = 0,375; Véase también: Rugosidad#Coeficiente m para la fórmula de Kutter. Véase también: Teorema de Oros#Formula Estándar de la Perdida de Carga. Véase también: Teorema de Oros#Formula de Darcy Weisbach.

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Pérdida de carga 1

Pérdida de cargaLa pérdida de carga en una tubería o canal, es la pérdida de energía dinámica del fluido debido a la fricción de laspartículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las contiene. Las pérdidas pueden ser continuas, alo largo de conductos regulares, o accidentales o localizadas, debido a circunstancias particulares, como unestrechamiento, un cambio de dirección, la presencia de una válvula, etc.

Conducción de líquidos

Pérdida de carga en conducto rectilíneoSi el flujo es uniforme, es decir que la sección es constante, y por lo tanto la velocidad también es constante, elprincipio de Bernoulli, entre dos puntos puede escribirse de la siguiente forma:

donde:= constante gravitatoria;= altura geométrica en la dirección de la gravedad en la sección ó ;= presión a lo largo de la línea de corriente;= densidad del fluido;

= perdida de carga; ; siendo la distancia entre las secciones 1 y 2; y, la variación

en la presión manométrica por unidad de longitud o pendiente piezométrica, valor que se determinaempíricamente para los diversos tipos de material, y es función del radio hidráulico y de la rugosidad de lasparedes y de la velocidad media del agua.

Expresiones prácticas para el cálculo

Para tubos llenos, donde , la fórmula de Bazin se transforma en:

Los valores de son:0,16 para tubos de acero sin soldadura0,20 para tubos de cemento0,23 para tubos de hierro fundido

Simplificando la expresión anterior para tubos de hierro fundido:

La fórmula de Kutter, de la misma forma se puede simplificar:

Con m = 0,175; Con m = 0,275; Con m = 0,375;

Véase también: Rugosidad#Coeficiente m para la fórmula de Kutter.Véase también: Teorema de Oros#Formula Estándar de la Perdida de Carga.Véase también: Teorema de Oros#Formula de Darcy – Weisbach.

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Pérdida de carga 2

Véase también: Teorema de Oros#Formula de Hazen - Williams.

Perdidas de carga localizadasLas pérdidas de carga localizadas o accidentales se expresan como una fracción o un múltiplo de la llamada "alturade velocidad" de la forma:

Donde:= pérdida de carga localizada;

= velocidad media del agua, antes o después del punto singular, conforme el caso;= Coeficiente determinado en forma empírica para cada tipo de punto singular

La siguiente tabla da algunos de los valores de K para diferentes tipos de punto singulares:

Tipo de singularidad K

Válvula de compuerta totalmente abierta 0,2

Válvula de compuerta mitad abierta 5,6

Curva de 90º 1,0

Curva de 45º 0,4

Válvula de pie 2,5

Emboque (entrada en una tubería) 0,5

Salida de una tubería 1,0

Ensanchamiento brusco (1-(D1/D2)2)2

Reducción brusca de sección (Contracción) 0,5(1-(D1/D2)2)2

Conducción de gasesEl diámetro de una tubería para conducción de gas se escoge en función de la densidad del gas, la caída de presiónadmisible y la velocidad de circulación de gas. La presión del gas en el interior de una tubería por la que circula vadisminuyendo por efecto de la fricción con las paredes. Para el cálculo de la pérdida de carga se emplean lasllamadas fórmulas de Renouard que permiten hallar la caída de presión entre dos puntos en término de la densidad,el diámetro de la tubería, el caudal y la longitud de la misma. Para presiones medias (0,05 bar < P < 5 bar) la fórmulade Renouard correspondiente es:[1][2]

Donde:es la densidad corregida del gas (propano dc = 1,16, butano dc = 1,44).es la longitud de un tramo recto de conducción en [m].es el caudal en [m3/h].es el diámetro interior en [mm].

Para bajas presiones (P < 0,05 bar) la expresión usada es:

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Pérdida de carga 3

Referencia[1][1] Fórmula usada en la norma española UNE 60 621-90[2] Manual de instalaciones de GLP (CEPSA) (http:/ / www. blancogas. com/ estilo/ normas/ bg/ 09-glp-cepsa. pdf), pp. 98-9.

Enlaces externos• Programa para calcular las pérdidas de carga (en alemán) (http:/ / www. druckverlust. de/ Online-Rechner/ index.

html)

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Fuentes y contribuyentes del artículo 4

Fuentes y contribuyentes del artículoPérdida de carga  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=59815363  Contribuyentes: Achury, Alfredobi, Biert, Cobalttempest, Czajko, Davius, Djesux, Exerbio, Jorge C.Al,Lentulino, Neurotronix, Qwertymith, Racso, Tamorlan, Tortillovsky, Ummowoa, Urdangaray, 29 ediciones anónimas

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