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      <title>Transferencia de calor por conducción y convección by Griselda Sam</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-05-07 09:51:15 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>gsf1420</author>
         <link>https://padlet.com/gsf1420/duoug2d2xhno3r7r/wish/2983163139</link>
         <description><![CDATA[<p>Introduccion : Se analiza el comportamiento de las transferencia de calor  por conveccion y conducciín, desarrollando varios ejemplos.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-07 10:06:48 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>gsf1420</author>
         <link>https://padlet.com/gsf1420/duoug2d2xhno3r7r/wish/2983179358</link>
         <description><![CDATA[<p>1.-Calcule la diferencia de temperatura (ΔT) entre las dos placas.</p><p><strong>La ecuación es:&nbsp;ΔT = T2 - T1</strong></p><p><strong>ΔT= (TH)-(TC)</strong></p><p><strong>ΔT= 100 °C – 25 °C = 75 °C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diferencia = 75°C</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-07 10:21:43 UTC</pubDate>
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         <title>• Determine el perfil de temperatura (T(x)) en función de la distancia x entre las placas. Utilice la ecuación de la transferencia de calor por convección natural.</title>
         <author>gsf1420</author>
         <link>https://padlet.com/gsf1420/duoug2d2xhno3r7r/wish/2983186975</link>
         <description><![CDATA[<p>q=0.0039W</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-07 10:28:52 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>• Calcule el flujo de calor (q) entre las placas y exprese la ecuación que lo describe.</title>
         <author>gsf1420</author>
         <link>https://padlet.com/gsf1420/duoug2d2xhno3r7r/wish/2983188789</link>
         <description><![CDATA[<p>Para flujos laminares de fluidos con 0.6 &lt; Pr &lt; 50 sobre una placa, isotérmica, el coeficiente de transferencia de calor local está dado por:</p><p>Donde u ∞ es la velocidad del seno del fluido, x es la distancia desde el borde de la placa, ν es la viscosidad cinemática (µ /ρ) • El promedio del coeficiente de transferencia de calor desde el borde límite a la longitud L se encuentra por integración, desde x = 0 a x = L y dividiendo por la distancia L</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-07 10:30:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>• ¿Qué diferencia entre modelos matemáticos y procesos de cálculo encuentras respecto a la convección forzada?</title>
         <author>gsf1420</author>
         <link>https://padlet.com/gsf1420/duoug2d2xhno3r7r/wish/2983191336</link>
         <description><![CDATA[<p>La diferencia es que en el modelo matemático podemos implementar alguna imagen, objeto en el que se pueda &nbsp;incluir&nbsp; datos para analizar el ejercicio y así llegar al resultado, en &nbsp;los procesos de cálculo aquí se implementan ecuaciones, cálculos ya establecidos para llegar a la operación deseada.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-07 10:32:12 UTC</pubDate>
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         <title>• ¿Qué es un termofluido y que propiedades los caracterizan?</title>
         <author>gsf1420</author>
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         <description><![CDATA[<p>Rama de la física que describe los estados de equilibrio a nivel macroscópico, sigue un método experimental.</p><p>Estudio de energía y procesos</p><p>Los estados de equilibrio son estudiados y definidos por medio de magnitudes extensivas como:</p><p>Energía interna, entropía, volumen o composición molar del sistema.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-07 10:35:01 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>• Cuáles son las principales características de la transferencia de calor en el flujo turbulento.</title>
         <author>gsf1420</author>
         <link>https://padlet.com/gsf1420/duoug2d2xhno3r7r/wish/2983196962</link>
         <description><![CDATA[<p>Las partículas presentan un movimiento caótico, sin que existan unas líneas de corriente ni trayectorias definidas.</p><p>La turbulencia modifica significativamente parámetros como:</p><p>La resistencia a la fricción</p><p>La trasmisión de calor</p><p>La capacidad de mezcla</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-07 10:37:27 UTC</pubDate>
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Describe de forma simple lo que representa un rollo de convección. 
</title>
         <author>gsf1420</author>
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         <description><![CDATA[<p>En ambientes industriales, la transferencia de calor por convección ocurre en superficies expuestas al aire ambiente. El modelo matemático para calcular la transferencia de calor por convección en estado estable es mediante la ley de enfriamiento de Newton.</p><p>En la convección libre o natural el flujo es inducido por fuerzas de empuje que surgen a partir de diferencias de densidad ocasionadas por variaciones de temperatura en el fluido. Debido al aumento de temperatura se produce una disminución de la densidad.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-07 10:39:51 UTC</pubDate>
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         <title>Conclusión : Se observa como se desempeña cada fluido y la importancia que cada uno de estos representa, permite describir el movimiento de fluidos a través de tuberías, vitales para sistemas de bombeo y transporte de fluidos, el conocer sus tipos de caracteristicas que tienen como  densidad variable, viscosidad, presión, volumen, dispersión molescular.</title>
         <author>gsf1420</author>
         <link>https://padlet.com/gsf1420/duoug2d2xhno3r7r/wish/2983214367</link>
         <description><![CDATA[<p>Referencias: </p><p>1-Ortíz, J. E. D. (2006).&nbsp;<em>Mecánica de los fluidos e hidráulica</em>. Universidad del valle.</p><p>2.-Pérez-Trejo, L., Sánchez, A. F. M., &amp; Mercado, A. P. (2010). Determinación de la viscosidad de fluidos newtonianos y no newtonianos (una revisión del viscosímetro de Couette).&nbsp;Latin-American Journal of Physics Education,&nbsp;4(1), 36</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-07 10:53:15 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>gsf1420</author>
         <link>https://padlet.com/gsf1420/duoug2d2xhno3r7r/wish/2983219303</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-07 10:58:11 UTC</pubDate>
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