<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Pérdidas mayores y menores by ANGEL ARIEL GUAMAN TORRES</title>
      <link>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-02-02 17:06:30 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-02-02 18:25:53 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://senescyt.com.ec/media/instituciones/m14.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>¿Qué son? 🤔</title>
         <author>angelguaman01</author>
         <link>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871521641</link>
         <description><![CDATA[<p>La energía requerida para empujar el agua a través de un sistema de tuberías se disipa como una pérdida de presión por fricción, en metros.</p><p>Las pérdidas mayores ocurren debido a la fricción dentro de la tubería, y las pérdidas menores ocurren en el cambio de sección, válvulas, codos, u otra interrupción.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-02-02 17:18:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871521641</guid>
      </item>
      <item>
         <title>¿Cómo se calculan?</title>
         <author>angelguaman01</author>
         <link>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871525864</link>
         <description><![CDATA[<p>Lás péridas mayores y menores se calculan con estas ecuaciones, donde:</p><p>f= el factor de fricción</p><p>k = coeficiente de pérdida</p><p>L = longitud (m)</p><p>D= diámetro (m)</p><p>V = Velocidad (m/s)</p><p>[3]</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2313441753/c9e14151c6917cb01720dbee08014eaa/Ecuaciones_mayores_y_menores.jpg" />
         <pubDate>2024-02-02 17:23:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871525864</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ejemplo ejericio pérdidas mayores</title>
         <author>angelguaman01</author>
         <link>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871548697</link>
         <description><![CDATA[<p>Calcular las pérdidas de carga en una tubería de fibrocemento de 400 m, con un diámetro nominal de 150 mm, por la que circula un caudal de 1 m^3/h de agua a 20 °C.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2313441753/7bd7726131ea17ca2bc673faca58472b/WhatsApp_Image_2024_02_02_at_12_40_40.jpeg" />
         <pubDate>2024-02-02 17:45:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871548697</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ejemplo pérdidas menores</title>
         <author>angelguaman01</author>
         <link>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871563731</link>
         <description><![CDATA[<p>Determine la caída de presión a través de un codo estándar a 90°, en una tubería de acero de 2 1/2 pulg, cédula 40, si existe un flujo de agua a 15 °C a razón de 750 L/min.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2313441753/780f31c2b586e1cdb58714443fc7e89d/WhatsApp_Image_2024_02_02_at_12_58_49.jpeg" />
         <pubDate>2024-02-02 17:59:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871563731</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Número de Reynolds:</title>
         <author>angelguaman01</author>
         <link>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871570745</link>
         <description><![CDATA[<p>Es un número adimensional utilizado para caracterizar el movimiento de un fluido; Nos habla del régimen con que fluye un fluido.</p><p>Cuando un fluido fluye en un tubo y su velocidad es baja, fluye en líneas "paralelas" a lo largo del tubo; a este régimen se lo conoce como "flujo laminar". Conforme aumenta la velocidad el flujo se dispersa hasta que adquiere un movimiento de torbellino donde se forman corrientes cruzadas y remolinos; a este régimen se lo conoce como "flujo turbulento". El paso de régimen laminar a turbulento no es inmediato, sino que existe un comportamiento intermedio indefinido que se conoce como "régimen de transición" [2]</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2313441753/7ecb7d4fe35904f6fc3a6b194824cf0a/N_mero_de_reynolds.jpg" />
         <pubDate>2024-02-02 18:07:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871570745</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ecuación de Bernoulli</title>
         <author>angelguaman01</author>
         <link>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871575069</link>
         <description><![CDATA[<p>Relaciona la presión, la velocidad y la altura de dos puntos cualesquiera (1 y 2) en un fluido con flujo laminar constante de densidad p.</p><p>Las variables con un subindice 1 hacen referencia a la presión, velocidad y altura del fluido en el punto 1, mientras las variables con subindice 2 hacen referencia a la presión, velocidad y altura en el punto 2. [1]</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2313441753/86c3f6455ee0c63d78e073e4eb2a9996/Ecuaci_n_de_bernoulli.jpg" />
         <pubDate>2024-02-02 18:11:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871575069</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>angelguaman01</author>
         <link>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871576426</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2313441753/8ae0456cbd2f10c0eee0eac1382df32e/Diagrama.jpg" />
         <pubDate>2024-02-02 18:13:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871576426</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Referencias:</title>
         <author>angelguaman01</author>
         <link>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871585230</link>
         <description><![CDATA[<p>[1] Khan Academy (2024), ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? [Online] Available: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://es.khanacademy.org/science/physics/fluids/fluids-dynamics/a/what-is-bernoullis-equation">es.khanacademy.org/science/physics/fluids/fluids-dynamics/a/what-is-bernoullis-equation</a></p><p>[2] Jaramillo Díaz D. (2015) "Número de Reynolds" [Online] Available: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/4849/1/T.IC%20JARAMILLO%20DIAZ%20JULIAN%20DAVID.pdf">https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/4849/1/T.IC%20JARAMILLO%20DIAZ%20JULIAN%20DAVID.pdf</a></p><p>[3] University of South Australia (2024), "Practical 3: Friction and Minor Losses in Pipes" [Online] Available: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://lo.unisa.edu.au/mod/book/view.php?id=466227">lo.unisa.edu.au/mod/book/view.php?id=466227</a> </p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-02-02 18:20:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/angelguaman01/t1d84o30gy03qhh5/wish/2871585230</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
