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Instituto Tecnológico de Mexicali

                Ingeniería Química




               Laboratorio integral 1

                   “REPORTE”



                    Practica #4

“Determinación experimental de correlaciones para el
     factor de fricción en tubos lisos y rugosos”


                    ALUMNAS:

          Cano Mercado Claudia Azucena.

         Murillo Castillo María Margarita.




                   PROFESOR:

           Prof. Norman E. Rivera Pazos.




  Mexicali Baja California, 04 de Marzo del 2010
INDICE



1.   Introducción

2. Objetivos……………………………………………………….…...2

3. Motivación………………………………………………………….2

4. Hipótesis……………………………………………………...…….2

5. Fundamento teórico
           • Marco teórico……………………………….……….3
           • El equipo…………………………………………….4
           • Modelo matemático…………………………….……5

6. Diseño de la práctica
            • Procedimiento…………………………………...…..6

7.   Análisis de datos y resultados
               • Tablas…………………………………………….....7
               • Gráficas…………….………………………….…...9

8. Conclusión….……………………………………………….……...15

9.   Referencias……………………………………………………......16
INTRODUCCION

Esta práctica nos dará la oportunidad de aprender a determinar el factor de fricción en
tuberías como lo son la de galvanizado, cobre y PVC con los mismos diámetros en las
primeras dos y la otra de PVC es uno diferente.

En si lo mas importante es tomar las diferentes perdidas de fricción en estas tuberías y
para obtener un resultado más preciso y visual lo demostraremos en graficas en
comparación de nuestros resultados teóricos, prácticos y en comparación con la grafica
de Moody.

Para obtención de dichos resultados tomaremos formulas y tablas ya antes vistas en
clase y tomadas de el libro de Mott que utilizamos en operaciones unitarias 1.




                                                                                      1
OBJETIVOS.

Objetivo general.

Determinación experimental de correlaciones para el factor de fricción en tubos lisos y
rugosos.

Objetivos específicos.

       Reconocer la importancia del factor de fricción al diseñar tuberías.

       Realizar las mediciones necesarias para el cálculo de factores de fricción en tubos
       de diferentes características.



Motivación.



Esta práctica nos servirá por que como sabemos en la industria forma parte de algo
importante y el resultado será el saber utilizar las diferentes formulas para constatar el
factor de fricción en cada una de las tuberías ya sean de cobre, galvanizado o PVC como
lo es en este caso y determinar a su vez cual es el flujo que hay ya sea laminar o
turbulento.



Hipótesis.

Demostraremos con los datos recolectados de las diferentes tuberías al momento de
graficarlos nos daremos cuenta que el factor de fricción aumenta cuando el numero de
Reynolds disminuye y lo demostraremos con la comparación de estas graficas con la de
Moody.
2

FUNDAMENTO TEORICO.

Marco teórico.

Flujo laminar:

Se llama flujo laminar o corriente laminar, al tipo de movimiento de un fluido cuando
éste es perfectamente ordenado, estratificado, suave, de manera que el fluido se mueve
en láminas paralelas sin entremezclarse si la corriente tiene lugar entre dos planos
paralelos, o en capas cilíndricas coaxiales como, por ejemplo la glicerina en un tubo de
sección circular. Las capas no se mezclan entre sí. El mecanismo de transporte es
exclusivamente molecular. Se dice que este flujo es aerodinámico. En el flujo
aerodinámico, cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de
corriente

La pérdida de energía es proporcional a la velocidad media. El perfil de velocidades tiene
forma de una parábola, donde la velocidad máxima se encuentra en el eje del tubo y la
velocidad es igual a cero en la pared del tubo.




Flujo turbulento:

al movimiento de un fluido que se da en forma caótica, en que las partículas se mueven
desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños
remolinos aperiódicos, como por ejemplo el agua en un canal de gran pendiente. Debido
a esto, la trayectoria de una partícula se puede predecir hasta una cierta escala, a partir
de la cual la trayectoria de la misma es impredecible, más precisamente caótica.
3

Diagrama de Moody:

Es la representación gráfica en escala doblemente logarítmica del factor de fricción en
función del número de Reynolds y la rugosidad relativa de una tubería.




Equipo.
Mesa de hidrodinámica del laboratorio de Química.
De la cual se obtienen 10 valores de ΔP y Q para las tuberías
de galvanizado, cobre y PVC.

Nota: Al momento de graficar tuvimos que eliminar los valores
negativos del ΔP de cada una de las tuberías.




                                                                                     4
Modelo matemático.

Para obtener Reynolds.




Para obtener el factor de fricción.




Igualar:




Pero:




Sustituyendo:




Despejando términos:



                               Al hacer un análisis dimensional obtenemos que es adimensional

En el caso de la tubería lisa:

                                         Tubería lisa



                               Laminar        Turbulento



                          Re<2000                   Re<100000



Para la obtención del factor                                          1x10-6≤ E/D ≤1x10-2
de fricción teórico será:                                               5000≤ Re ≤1x108
DISEÑO DE LA PRÁCTICA.

Procedimiento.

   1. Conectar las mangueras en los puntos que se desea calcular de la mesa
      hidrodinámica y asegurarlas para evitar la salida del flujo (agua).

   2. Para iniciar la purgación se enciende la mesa hidrodinámica y se abre la válvula;
      a su vez asegurándose de que no queden burbujas en las mangueras ni que estas
      estén por debajo de los tubos porque si no se obtendrá un resultado erróneo.

   3. Después de tener nuestro equipo purgado se cierra la válvula para así poder
      calibrar a cero.

   4. Al empezar a tomar mediciones la válvula tendrá que estar completamente
      abierta y empezar a tomar los 10 datos con variaciones de 2 en el flujo
      aproximadamente.




                                                                                      6
ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS.

   Datos:

         Para reynolds     viscosidad         Π     d galvanizado    d cobre   d PVC
                             1,06E-06    3,14159265     0,0016        0,0016      0,0017


para factor de f   d galvanizado5    d cobre5      d PVC5          Π2          L           densidad
                                                               9,8696505
                    1,0486E-09      1,0486E-09    1,4199E-09       6           1             998


   Tablas:

   Galvanizado

                         ΔP(pascales                              Factor de Numero de
       ΔP(mbar)               )      Q(L/min)          Q(m3/s)     fricción  Reynolds
                                                      0,0003456             26075,0105
          51,2              5120           20,7           9      0,05553637      5
                                                      0,0003122 0,05409528 23555,6858
          40,7              4070           18,7           9            5         6
                                                      0,0002755 0,05138623
          30,1              3010           16,5           5            8    20784,4287
                                                      0,0002438 0,04927775 18391,0702
          22,6              2260           14,6           2            9         5
                                                      0,0002087 0,04640371 15745,7793
          15,6              1560           12,5           5            9         2
                                                      0,0001736 0,04125273 13100,4883
           9,6              960            10,4           8            8         9
                                                      0,0001402 0,03227644
           4,9              490             8,4           8            7    10581,1637
                                                      0,0001035 0,01088196 7809,90654
           0,9               90             6,2           4            6         3
                                                      0,0000734             5542,51432
           -1,4             -140            4,4           8     -0,03361018      1
                                                      0,0000417             3149,15586
           -3,7             -370            2,5           5     -0,27515026      4


   Cobre

                                                                  Factor de    Numero de
             ΔP              ΔP         Q(L/min)      Q(m3/s)      fricción     Reynolds
                                                     0,0003590   0,02895768    270827,404
            28,8            2880          21,5           5             2           3
            22,7            2270          19,5       0,0003256   0,02774628    245634,157
5           6         4
                                     0,0002955 0,02670386 222960,235
        18       1800      17,7          9           9         2
                                     0,0002621             197766,988
       14,1      1410      15,7          9      0,02658692     3
                                     0,0002254 0,02397223 170054,416
        9,4      940       13,5          5           6         7
                                     0,0001920 0,02143790 144861,169
        6,1      610       11,5          5           7         7
                                     0,0001603 0,01664254 120927,585
        3,3      330       9,6           2           3         2
                                     0,0001202 0,00179313 90695,6888
        0,2       20       7,2           4           6         9
                                     0,0000885             66762,1043
       -1,4      -140      5,3           1     -0,02316458     2
                                     0,0000584
        -3       -300      3,5           5     -0,11382388 44088,1821
                                                                        7



PVC

              ΔP(pascales                           Factor de Numero de
 ΔP(mbar(          )      Q(L/min)     Q(m3/s)       fricción  Reynolds
                                      0,0003640    0,02807474 258453,074
      21,2       2120       21,8          6              3        2
                                      0,0003306    0,02648783
      16,5       1650       19,8          6              6    234741,783
                                      0,0002989    0,02474898 212216,056
      12,6       1260       17,9          3              5        3
                                      0,0002621    0,02221328
      8,7        870        15,7          9              9    186133,636
                                      0,0002321    0,01921831 164793,473
      5,9        590        13,9          3              6        9
                                      0,0001970    0,01491567 139896,618
      3,3        330        11,8          6              2        2
                                      0,0001636    0,00589770 116185,326
      0,9         90         9,8          6              8        9
                                      0,0001285               91288,4711
      -0,9       -90         7,7          9       -0,00955331     7
                                      0,0000951               67577,1799
      -2,4       -240        5,7          9       -0,04648945     5
                                      0,0000617               43865,8887
      -3,3       -330        3,7          9       -0,15170623     4
8

               Datos obtenidos con la formula

Datos del Tubo de          Datos del tubo de   Datos del tubo de

galvanizado:             cobre                    No. Reynolds   Factor de Fricción

      PVC                                         25845.30742          2.80E-02

                                                   23474.1783      0.026456025

                                                  21221.60563      0.024719263

                                                   18613.3636      0.022186611

                                                  16479.34739      0.019195235

                                                  13989.66182      0.014897759

                                                  11618.53269      0.005890625

                                                  9128.847117      -0.00954184

                                                  6757.717995      -0.04643362

                                                  4386.588874      -0.15152403
No. De Reynolds   Factor de fricción   No. De Reynolds   Factor de Fricción

 26075.01055        0.055469673         27082.74043        0.028922904

 23555.68586        0.054030319         24563.41574        0.027712963

  20784.4287        0.051324525         22296.02352        0.026671799

 18391.07025        0.049218578         19776.69883        0.02655499

 15745.77932        0.04634799          17005.44167        0.023943446

 13100.48839        0.041203195         14486.11697        0.02141216

  10581.1637        0.032237685         12092.75852        0.016622556

 7809.906543        0.010868897         9069.568889        0.001790982

 5542.514321        -0.03356982         6676.210432        -0.02313676

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9


                                    Datos del Tubo de                     Datos del tubo de
No. De No. De
       Reynolds Factor de de
                  Factor Fricción   Datos del tubo de
       Reynolds   Fricción
    3149.15586        0.05260422
       26075.0106   0.0399123       Galvanizado:                        cobre
    5542.51432         0.0471502
       23555.6859 0.04016806        PVC
    7809.90654        0.04475563
       20784.4287 0.04051346
    10581.1637        0.04308243
       18391.0702   0.0408863            No. De Reynolds Factor de Fricción        No. De Reynolds Factor de fricción
    13100.4884        0.04211484
       15745.7793 0.04141484                 27082.7404         0.02392098               25845.3074      0.024993485
    15745.7793        0.04140001
       13100.4884 0.04212992                 24563.4157         0.02447176               23474.1783      0.025602044
    18391.0702        0.04087167
       10581.1637 0.04309785                 22296.0235          0.0250391               21221.6056      0.026255947
    20784.4287        0.04049895
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                                             12092.7585         0.02917246               11618.5327      0.030523506

                                             9069.56889         0.03150245               9128.84712      0.032420392

                                             6676.21043         0.03431793                 6757.718      0.034952015

                                             4408.81821         0.03879461               4386.58887      0.038939512



                                                                                                 10

                                             No. De        Factor de          No.           Factor de
              Datos del Tubo de
                                             Reynolds      Fricción           Reynolds      Fricción
              Datos del tubo de
                                             27082.7404    0.02422906         25845.3074    0.00061907
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                                             24563.4157    0.02479159         23474.1783     0.0006816
               Galvanizado:
                                             22296.0235    0.02537111         21221.6056    0.00075395
                            cobre
                                             19776.6988    0.02611975         18613.3636     0.0008596
                     PVC
                                             17005.4417    0.02711433         16479.3474    0.00097091

                                               14486.117   0.02823862         13989.6618     0.0011437

                                             12092.7585    0.02959577         11618.5327    0.00137711

                                             9069.56889    0.03197947         9128.84712    0.00175269

                                             6676.21043    0.03486213           6757.718    0.00236766

                                             4408.81821     0.0394508         4386.58887    0.00364748
11
Comparación de factor de fricción según las
distintas formulas:




                                         12
13
14
CONCLUSION

Al hacer todo nuestra practica y sustituir formulas para después graficar nos pudimos
dar cuenta que hubieron unas pequeñas deviaciones al comparar el factor de fricción
teórico con el práctico y a su vez estos con el diagrama de Moody igual y fue porque
nuestro datos en realidad son una muestra demasiado pequeña en comparación con
Moody.

Y también verificamos que conforme el factor de fricción aumenta el número de
Reynolds disminuye y por lo tanto comprobamos que nuestra práctica está bien hecha
por dicho comportamiento.




                                                                              15
REFERENCIAS

•   Mecánica de fluidos, Merle C. Potter, David C. Wiggert

•   Fenómenos de Transporte R. B. Bird, W.E.Stewart, E.N.Lightfoot

•   http://tarwi.lamolina.edu.pe/~dsa/Reynold.htm

•   http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds

•   R. Byron Bird, Fenómenos de Transporte, Editorial Reverté, S.A.




                                                                      16

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Determinación experimental del factor de fricción en tuberías

  • 1. Instituto Tecnológico de Mexicali Ingeniería Química Laboratorio integral 1 “REPORTE” Practica #4 “Determinación experimental de correlaciones para el factor de fricción en tubos lisos y rugosos” ALUMNAS: Cano Mercado Claudia Azucena. Murillo Castillo María Margarita. PROFESOR: Prof. Norman E. Rivera Pazos. Mexicali Baja California, 04 de Marzo del 2010
  • 2. INDICE 1. Introducción 2. Objetivos……………………………………………………….…...2 3. Motivación………………………………………………………….2 4. Hipótesis……………………………………………………...…….2 5. Fundamento teórico • Marco teórico……………………………….……….3 • El equipo…………………………………………….4 • Modelo matemático…………………………….……5 6. Diseño de la práctica • Procedimiento…………………………………...…..6 7. Análisis de datos y resultados • Tablas…………………………………………….....7 • Gráficas…………….………………………….…...9 8. Conclusión….……………………………………………….……...15 9. Referencias……………………………………………………......16
  • 3. INTRODUCCION Esta práctica nos dará la oportunidad de aprender a determinar el factor de fricción en tuberías como lo son la de galvanizado, cobre y PVC con los mismos diámetros en las primeras dos y la otra de PVC es uno diferente. En si lo mas importante es tomar las diferentes perdidas de fricción en estas tuberías y para obtener un resultado más preciso y visual lo demostraremos en graficas en comparación de nuestros resultados teóricos, prácticos y en comparación con la grafica de Moody. Para obtención de dichos resultados tomaremos formulas y tablas ya antes vistas en clase y tomadas de el libro de Mott que utilizamos en operaciones unitarias 1. 1
  • 4. OBJETIVOS. Objetivo general. Determinación experimental de correlaciones para el factor de fricción en tubos lisos y rugosos. Objetivos específicos. Reconocer la importancia del factor de fricción al diseñar tuberías. Realizar las mediciones necesarias para el cálculo de factores de fricción en tubos de diferentes características. Motivación. Esta práctica nos servirá por que como sabemos en la industria forma parte de algo importante y el resultado será el saber utilizar las diferentes formulas para constatar el factor de fricción en cada una de las tuberías ya sean de cobre, galvanizado o PVC como lo es en este caso y determinar a su vez cual es el flujo que hay ya sea laminar o turbulento. Hipótesis. Demostraremos con los datos recolectados de las diferentes tuberías al momento de graficarlos nos daremos cuenta que el factor de fricción aumenta cuando el numero de Reynolds disminuye y lo demostraremos con la comparación de estas graficas con la de Moody.
  • 5. 2 FUNDAMENTO TEORICO. Marco teórico. Flujo laminar: Se llama flujo laminar o corriente laminar, al tipo de movimiento de un fluido cuando éste es perfectamente ordenado, estratificado, suave, de manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse si la corriente tiene lugar entre dos planos paralelos, o en capas cilíndricas coaxiales como, por ejemplo la glicerina en un tubo de sección circular. Las capas no se mezclan entre sí. El mecanismo de transporte es exclusivamente molecular. Se dice que este flujo es aerodinámico. En el flujo aerodinámico, cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente La pérdida de energía es proporcional a la velocidad media. El perfil de velocidades tiene forma de una parábola, donde la velocidad máxima se encuentra en el eje del tubo y la velocidad es igual a cero en la pared del tubo. Flujo turbulento: al movimiento de un fluido que se da en forma caótica, en que las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos aperiódicos, como por ejemplo el agua en un canal de gran pendiente. Debido a esto, la trayectoria de una partícula se puede predecir hasta una cierta escala, a partir de la cual la trayectoria de la misma es impredecible, más precisamente caótica.
  • 6. 3 Diagrama de Moody: Es la representación gráfica en escala doblemente logarítmica del factor de fricción en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa de una tubería. Equipo. Mesa de hidrodinámica del laboratorio de Química. De la cual se obtienen 10 valores de ΔP y Q para las tuberías de galvanizado, cobre y PVC. Nota: Al momento de graficar tuvimos que eliminar los valores negativos del ΔP de cada una de las tuberías. 4
  • 7. Modelo matemático. Para obtener Reynolds. Para obtener el factor de fricción. Igualar: Pero: Sustituyendo: Despejando términos: Al hacer un análisis dimensional obtenemos que es adimensional En el caso de la tubería lisa: Tubería lisa Laminar Turbulento Re<2000 Re<100000 Para la obtención del factor 1x10-6≤ E/D ≤1x10-2 de fricción teórico será: 5000≤ Re ≤1x108
  • 8. DISEÑO DE LA PRÁCTICA. Procedimiento. 1. Conectar las mangueras en los puntos que se desea calcular de la mesa hidrodinámica y asegurarlas para evitar la salida del flujo (agua). 2. Para iniciar la purgación se enciende la mesa hidrodinámica y se abre la válvula; a su vez asegurándose de que no queden burbujas en las mangueras ni que estas estén por debajo de los tubos porque si no se obtendrá un resultado erróneo. 3. Después de tener nuestro equipo purgado se cierra la válvula para así poder calibrar a cero. 4. Al empezar a tomar mediciones la válvula tendrá que estar completamente abierta y empezar a tomar los 10 datos con variaciones de 2 en el flujo aproximadamente. 6
  • 9. ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS. Datos: Para reynolds viscosidad Π d galvanizado d cobre d PVC 1,06E-06 3,14159265 0,0016 0,0016 0,0017 para factor de f d galvanizado5 d cobre5 d PVC5 Π2 L densidad 9,8696505 1,0486E-09 1,0486E-09 1,4199E-09 6 1 998 Tablas: Galvanizado ΔP(pascales Factor de Numero de ΔP(mbar) ) Q(L/min) Q(m3/s) fricción Reynolds 0,0003456 26075,0105 51,2 5120 20,7 9 0,05553637 5 0,0003122 0,05409528 23555,6858 40,7 4070 18,7 9 5 6 0,0002755 0,05138623 30,1 3010 16,5 5 8 20784,4287 0,0002438 0,04927775 18391,0702 22,6 2260 14,6 2 9 5 0,0002087 0,04640371 15745,7793 15,6 1560 12,5 5 9 2 0,0001736 0,04125273 13100,4883 9,6 960 10,4 8 8 9 0,0001402 0,03227644 4,9 490 8,4 8 7 10581,1637 0,0001035 0,01088196 7809,90654 0,9 90 6,2 4 6 3 0,0000734 5542,51432 -1,4 -140 4,4 8 -0,03361018 1 0,0000417 3149,15586 -3,7 -370 2,5 5 -0,27515026 4 Cobre Factor de Numero de ΔP ΔP Q(L/min) Q(m3/s) fricción Reynolds 0,0003590 0,02895768 270827,404 28,8 2880 21,5 5 2 3 22,7 2270 19,5 0,0003256 0,02774628 245634,157
  • 10. 5 6 4 0,0002955 0,02670386 222960,235 18 1800 17,7 9 9 2 0,0002621 197766,988 14,1 1410 15,7 9 0,02658692 3 0,0002254 0,02397223 170054,416 9,4 940 13,5 5 6 7 0,0001920 0,02143790 144861,169 6,1 610 11,5 5 7 7 0,0001603 0,01664254 120927,585 3,3 330 9,6 2 3 2 0,0001202 0,00179313 90695,6888 0,2 20 7,2 4 6 9 0,0000885 66762,1043 -1,4 -140 5,3 1 -0,02316458 2 0,0000584 -3 -300 3,5 5 -0,11382388 44088,1821 7 PVC ΔP(pascales Factor de Numero de ΔP(mbar( ) Q(L/min) Q(m3/s) fricción Reynolds 0,0003640 0,02807474 258453,074 21,2 2120 21,8 6 3 2 0,0003306 0,02648783 16,5 1650 19,8 6 6 234741,783 0,0002989 0,02474898 212216,056 12,6 1260 17,9 3 5 3 0,0002621 0,02221328 8,7 870 15,7 9 9 186133,636 0,0002321 0,01921831 164793,473 5,9 590 13,9 3 6 9 0,0001970 0,01491567 139896,618 3,3 330 11,8 6 2 2 0,0001636 0,00589770 116185,326 0,9 90 9,8 6 8 9 0,0001285 91288,4711 -0,9 -90 7,7 9 -0,00955331 7 0,0000951 67577,1799 -2,4 -240 5,7 9 -0,04648945 5 0,0000617 43865,8887 -3,3 -330 3,7 9 -0,15170623 4
  • 11. 8 Datos obtenidos con la formula Datos del Tubo de Datos del tubo de Datos del tubo de galvanizado: cobre No. Reynolds Factor de Fricción PVC 25845.30742 2.80E-02 23474.1783 0.026456025 21221.60563 0.024719263 18613.3636 0.022186611 16479.34739 0.019195235 13989.66182 0.014897759 11618.53269 0.005890625 9128.847117 -0.00954184 6757.717995 -0.04643362 4386.588874 -0.15152403
  • 12. No. De Reynolds Factor de fricción No. De Reynolds Factor de Fricción 26075.01055 0.055469673 27082.74043 0.028922904 23555.68586 0.054030319 24563.41574 0.027712963 20784.4287 0.051324525 22296.02352 0.026671799 18391.07025 0.049218578 19776.69883 0.02655499 15745.77932 0.04634799 17005.44167 0.023943446 13100.48839 0.041203195 14486.11697 0.02141216 10581.1637 0.032237685 12092.75852 0.016622556 7809.906543 0.010868897 9069.568889 0.001790982 5542.514321 -0.03356982 6676.210432 -0.02313676 3149.155864 -0.27481981 4408.81821 -0.11368718
  • 13. 9 Datos del Tubo de Datos del tubo de No. De No. De Reynolds Factor de de Factor Fricción Datos del tubo de Reynolds Fricción 3149.15586 0.05260422 26075.0106 0.0399123 Galvanizado: cobre 5542.51432 0.0471502 23555.6859 0.04016806 PVC 7809.90654 0.04475563 20784.4287 0.04051346 10581.1637 0.04308243 18391.0702 0.0408863 No. De Reynolds Factor de Fricción No. De Reynolds Factor de fricción 13100.4884 0.04211484 15745.7793 0.04141484 27082.7404 0.02392098 25845.3074 0.024993485 15745.7793 0.04140001 13100.4884 0.04212992 24563.4157 0.02447176 23474.1783 0.025602044 18391.0702 0.04087167 10581.1637 0.04309785 22296.0235 0.0250391 21221.6056 0.026255947 20784.4287 0.04049895 7809.90654 0.04477166 19776.6988 0.0257719 18613.3636 0.027131014 23555.6859 0.04015368 5542.51432 0.04716709 17005.4417 0.02674522 16479.3474 0.027969663 26075.0106 0.03989801 3149.15586 0.05262306 14486.117 0.02784516 13989.6618 0.029138718 12092.7585 0.02917246 11618.5327 0.030523506 9069.56889 0.03150245 9128.84712 0.032420392 6676.21043 0.03431793 6757.718 0.034952015 4408.81821 0.03879461 4386.58887 0.038939512 10 No. De Factor de No. Factor de Datos del Tubo de Reynolds Fricción Reynolds Fricción Datos del tubo de 27082.7404 0.02422906 25845.3074 0.00061907 Datos del tubo de 24563.4157 0.02479159 23474.1783 0.0006816 Galvanizado: 22296.0235 0.02537111 21221.6056 0.00075395 cobre 19776.6988 0.02611975 18613.3636 0.0008596 PVC 17005.4417 0.02711433 16479.3474 0.00097091 14486.117 0.02823862 13989.6618 0.0011437 12092.7585 0.02959577 11618.5327 0.00137711 9069.56889 0.03197947 9128.84712 0.00175269 6676.21043 0.03486213 6757.718 0.00236766 4408.81821 0.0394508 4386.58887 0.00364748
  • 14. 11
  • 15. Comparación de factor de fricción según las distintas formulas: 12
  • 16. 13
  • 17. 14
  • 18. CONCLUSION Al hacer todo nuestra practica y sustituir formulas para después graficar nos pudimos dar cuenta que hubieron unas pequeñas deviaciones al comparar el factor de fricción teórico con el práctico y a su vez estos con el diagrama de Moody igual y fue porque nuestro datos en realidad son una muestra demasiado pequeña en comparación con Moody. Y también verificamos que conforme el factor de fricción aumenta el número de Reynolds disminuye y por lo tanto comprobamos que nuestra práctica está bien hecha por dicho comportamiento. 15
  • 19. REFERENCIAS • Mecánica de fluidos, Merle C. Potter, David C. Wiggert • Fenómenos de Transporte R. B. Bird, W.E.Stewart, E.N.Lightfoot • http://tarwi.lamolina.edu.pe/~dsa/Reynold.htm • http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds • R. Byron Bird, Fenómenos de Transporte, Editorial Reverté, S.A. 16