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ENGINYERIA DE FLUIDS (Metacurs)

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Problema 4. Pregunta 1.

En una corriente de aire (ρ=1'2 kg/m al cub de U = 10 m/s hacemos volar una cometa de masa 300 g, área en planta AP=1'2 m2 y coeficientes de resistencia CD = 0'5 y sustentación CL=0.7.

Calcula el ángulo 𝛼 cuando la cometa está en reposo (V=0 m/s)

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Problema 3. Pregunta 1.

Se desean realizar ensayos de una bomba prototipo que debe manipular cierto líquido de viscosidad cinemática seis veces mayor que la del agua mediante una bomba modelo a escala (L subíndex m espai dividit per espai L subíndex p igual espai 1 dividit per 5). La bomba prototipo tiene una velocidad específica de 0’2, suministra una altura de 16 mca e impulsa un caudal de 2’2 m3/s. Calcula la velocidad de giro del prototipo, nP, en rad/s.

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Problema 2. Pregunta 1.

Por la instalación de la figura circula agua (ρ=1000 kg/m3, μ=0,001 Pa s, psat= 5000 Pa). Los tubos tienen un diámetro interior de 170 mm y una rugosidad de 0’3 mm. Las longitudes de los tramos son: LA=10 m, LB=900 m y LC=1000 m y los coeficientes de pérdidas en los accesorios para cada tramo son KA=3, KB=10 y KC=10. Las cotas Z0 y ZF son, respectivamente, -3 m y 30 m.

Si la bomba suministra un caudal de 0’035 m3/s y la presión atmosférica es de 101300 Pa, determina la altura suministrada por la bomba en metros,

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Problema 4. Pregunta 1.

En una corriente de aire (ρ=1'2 kg/«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mi»m«/mi»«mn»3«/mn»«/msup»«/math» de U = 10 m/s hacemos volar una cometa de masa 300 g, área en planta «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»A«/mi»«mi»P«/mi»«/msub»«/math»=1'2 «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mi»m«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/math» y coeficientes de resistencia «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»C«/mi»«mi»D«/mi»«/msub»«/math» = 0'5 y sustentación «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»C«/mi»«mi»L«/mi»«/msub»«/math»=0.7.

Calcula el ángulo 𝛼 cuando la cometa está en reposo (V=0 m/s)

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Problema 4. Pregunta 1.

En una corriente de aire (ρ=1'2 kg/m al cub de U = 10 m/s hacemos volar una cometa de masa 300 g, área en planta A subíndex P=1'2 m al quadrat y coeficientes de resistencia C subíndex D = 0'5 y sustentación C subíndex L=0.7.

Calcula el ángulo 𝛼 cuando la cometa está en reposo (V=0 m/s)

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Problema 2. Pregunta 1.

Por la instalación de la figura circula agua (ρ=1000 kg/m al cub, μ=0,001 Pa s, psat= 5000 Pa). Los tubos tienen un diámetro interior de 170 mm y una rugosidad de 0’3 mm. Las longitudes de los tramos son: LA=10 m, LB=900 m y LC=1000 m y los coeficientes de pérdidas en los accesorios para cada tramo son KA=3, KB=10 y KC=10. Las cotas Z0 y ZF son, respectivamente, -3 m y 30 m.

Si la bomba suministra un caudal de 0’035 m3/s y la presión atmosférica es de 101300 Pa, determina la altura suministrada por la bomba en metros,

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Problema 4. Pregunta 1.

En una corriente de aire (ρ=1'2 kg/m3 de U = 10 m/s hacemos volar una cometa de masa 300 g, área en planta AP=1'2 m2 y coeficientes de resistencia CD = 0'5 y sustentación CL=0.7.

Calcula el ángulo 𝛼 cuando la cometa está en reposo (V=0 m/s)

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Problema 1. Pregunta 1.

Cierta bomba centrífuga de diámetro exterior D subíndex 2 igual 1 apòstrof 2 m gira a 1450 rpm y presenta un ángulo β2 de 30º. Si la velocidad radial a la salida es de 18 m/s determina la velocidad tangencial a la salida en m/s,

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Problema 4. Pregunta 3.

Para la segunda situación, calcula el ángulo del hilo 𝛼 

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Problema 4. Pregunta 2.

Calcula la tensión en el hilo, en N, necesaria para desplazar la cometa a velocidad uniforme V = 6 m/s con  𝛽 = 60º tal y como se muestra en la figura anterior

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