INFORME FLOTABILIDAD
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Hidráulica
MECANICA DE FLUIDOS
INFORME: FLOTABILIDAD
PROFESOR: Ing. José Longa Alvarez
ALUMNO:
.
Cajamarca – Perú
2010
1
ESTATICA DE LOS FLUIDOS
FLOTABILIDAD
2
INDICE
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................4
JUSTIFICACION.............................................................................................................................4
ALCANCES.....................................................................................................................................5
OBETIVOS.....................................................................................................................................5
Objetivos de comprensión:......................................................................................................5
Objetivos de aplicación:...........................................................................................................5
REVISION DE LITERATURA............................................................................................................5
METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO:............................................................................................8
MATERIALES y EQUIPOS:.........................................................................................................8
PROCEMIENTO:........................................................................................................................8
CARACTERISTICAS DEL SOLIDO COMPUESTO:......................................................................9
DISCUSION DE RESULTADOS......................................................................................................10
ESTABILIDAD DE FLOTACION:.................................................................................................13
ESTABILIDAD DE FLOTACION:.................................................................................................16
CONCLUSIONES..........................................................................................................................17
RECOMEDACIONES.....................................................................................................................17
BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................................18
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INTRODUCCIÓNLa estática de fluidos estudia el equilibrio de gases y líquidos. A partir de los
conceptos de densidad y de presión se obtiene la ecuación fundamental de la hidrostática, de la cual el principio de Pascal y el de Arquímedes pueden considerarse consecuencias. El hecho de que los gases, a diferencia de los líquidos, puedan comprimirse hace que el estudio de ambos tipos de fluidos tengan algunas características diferentes. En la atmósfera se dan los fenómenos de presión y de empuje que pueden ser estudiados de acuerdo con los principios de la estática de gases.
Se entiende por fluido un estado de la materia en el que la forma de los cuerpos no es constante, sino que se adapta a la del recipiente que los contiene. La materia fluida puede ser trasvasada de un recipiente a otro, es decir, tiene la capacidad de fluir. Los líquidos y los gases corresponden a dos tipos diferentes de fluidos. Los primeros tienen un volumen constante que no puede mortificarse apreciablemente por compresión. Se dice por ello que son fluidos incompresibles. Los segundos no tienen un volumen propio, sino que ocupan el del recipiente que los contiene; son fluidos compresibles porque, a diferencia de los líquidos, sí pueden ser comprimidos.
El estudio de los fluidos en equilibrio constituye el objeto de la estática de fluidos, una parte de la física que comprende la hidrostática o estudio de los líquidos en equilibrio, y la aerostática o estudio de los gases en equilibrio y en particular del aire.
JUSTIFICACIONEl presente trabajo constituye una estrategia de aprendizaje dentro de la metodología de la enseñanza del curso de Mecánica de fluidos, ya que nos enfrenta con la realidad del comportamiento de cuerpos sumergidos y flotantes en fluidos (agua) que pueden ser empleados para el diseño de la construcción del de embarcaciones u otros cuerpos que necesitemos construir y conocer su comportamiento.
ALCANCESCon la presentación de este Informe General se logra ver los resultados logrados en la experimentación de sólidos con diferentes. Además reúne todos los conocimientos de cursos previos como la estática. Finalmente, el presente documento ordena, todo los pasos y materiales empleados así como información detallada de la experimentación.
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OBETIVOS
Objetivos de comprensión: Determinar en forma práctica las fuerzas de empuje generadas por un fluido
sobre un cuerpo. Encontrar el principio de Arquímedes en forma experimental rápida y
sencillamente
Objetivos de aplicación: Aplicar experimentalmente el principio de Arquímedes basado en problemas de
flotación. Verificar las fuerzas de empuje del objeto sumergido dado para la práctica
(W=E). Estudiar el principio de Arquímedes y las condiciones de estabilidad rotacional. Verificar que la altura del metacentro experimental del cuerpo flotante es
aproximadamente constante e igual el valor teórico.
REVISION DE LITERATURA
Empuje hidrostático: principio de Arquímedes
Los cuerpos sólidos sumergidos en un líquido experimentan un empuje hacia arriba. Este fenómeno, que es el fundamento de la flotación de los barcos, era conocido desde la más remota antigüedad, pero fue el griego Arquímedes (287-212 a. de C.) quien indicó cuál es la magnitud de dicho empuje. De acuerdo con el principio que lleva su nombre, todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen de líquido desalojado.
Aun cuando para llegar a esta conclusión Arquímedes se apoyó en la medida y experimentación, su famoso principio puede ser obtenido como una consecuencia de la ecuación fundamental de la hidrostática. Considérese un cuerpo en forma de paralelepípedo, las longitudes de cuyas aristas valen a, b y c metros, siendo c la correspondiente a la arista vertical. Dado que las fuerzas laterales se compensan mutuamente, sólo se considerarán las fuerzas sobre las caras horizontales.
La fuerza F1 sobre la cara superior estará dirigida hacia abajo y de acuerdo con la ecuación fundamental de la hidrostática su magnitud se podrá escribir como : siendo S1 la superficie de la cara superior y h1 su altura respecto de la superficie libre del líquido.
La fuerza F2 sobre la cara inferior estará dirigida hacia arriba y, como en el caso anterior, su magnitud vendrá dada por
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La resultante de ambas representará la fuerza de empuje hidrostático E.
pero, dado que S1 = S2 = S y h2 = h1 + c, resulta:
que es precisamente el valor del empuje predicho por Arquímedes en su principio, ya que V = c · S es el volumen del cuerpo, la densidad del líquido, m = · V la masa del liquido desalojado y finalmente m · g es el peso de un volumen de líquido igual al del cuerpo sumergido.
Equilibrio de los cuerpos sumergidos
De acuerdo con el principio de Arquímedes, para que un cuerpo sumergido en un líquido esté en equilibrio, la fuerza de empuje E y el peso P han de ser iguales en magnitudes y, además, han de aplicarse en el mismo punto. En tal caso la fuerza resultante R es cero y también lo es el momento M, con lo cual se dan las dos condiciones de equilibrio. La condición E = P equivale de hecho a que las densidades del cuerpo y del líquido sean iguales. En tal caso el equilibrio del cuerpo sumergido es indiferente.
Si el cuerpo no es homogéneo, el centro de gravedad no coincide con el centro geométrico, que es el punto en donde puede considerarse aplicada la fuerza de empuje. Ello significa que las fuerzas E y P forman un par que hará girar el cuerpo hasta que ambas estén alineadas.
Equilibrio de los cuerpos flotantes
Si un cuerpo sumergido sale a flote es porque el empuje predomina sobre el peso (E>P). En el equilibrio ambas fuerzas aplicadas sobre puntos diferentes estarán alineadas; tal es el caso de las embarcaciones en aguas tranquilas, por ejemplo. Si por efecto de una fuerza lateral, como la producida por un golpe de mar, el eje vertical del navío se inclinara hacia un lado, aparecerá un par de fuerzas que harán oscilar el barco de un lado a otro. Cuanto mayor sea el momento M del par, mayor será la estabilidad del navío, es decir, la capacidad para recuperar la verticalidad. Ello se consigue diseñando convenientemente el casco y repartiendo la carga de modo que rebaje la posición del centro de gravedad, con lo que se consigue aumentar el brazo del par.
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Aquí se ilustra el principio en el caso de un bloque de aluminio y uno de madera. (1) El peso aparente de un bloque de aluminio sumergido en agua se ve reducido en una cantidad igual al peso del agua desplazada. (2) Si un bloque de madera está completamente sumergido en agua, el empuje es mayor que el peso de la madera (esto se debe a que la madera es menos densa que el agua, por lo que el peso de la madera es menor que el peso del mismo volumen de agua). Por tanto, el bloque asciende y emerge del agua parcialmente —desplazando así menos agua— hasta que el empuje iguala exactamente el peso del bloque.
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METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO:
MATERIALES y EQUIPOS: Balanza. Regla graduada. Termómetro. Tina grande plástica. Pipeta. Elemento flotante compuesto combinado. Agua.
PROCEMIENTO:1. Peso del elemento flotante.
2. Empuje el agua sobre el elemento flotante
3. Altura del calado.
8
h
CARACTERISTICAS DEL SOLIDO COMPUESTO:
ELEMENTO N°1
ELEMENTO N°2
ELEMENTO N°3
9
1
2
3
DISCUSION DE RESULTADOSLuego de la experimentación tenemos que el cuerpo flota por ende tenemos que calcular el empuje del cuerpo flotante de la siguiente manera:
I. OBJETO POSICION 1
VOLUMENES PRÁCTICO:
Volumen del cuerpo total:
Volument=2030cm3
Volumen desplazado por el cuerpo:
Volumend=1101ml=1101cm3
Volumen no sumergido:
Volumenns=929ml=929cm3
VOLUMENES TEORICO:
Volumen del cuerpo total:
Volument=2011cm3
Volumen desplazado por el cuerpo:
Volumend=1059ml=1059cm3
Volumen no sumergido:
Volumenns=952ml=952cm3
EMPUJE DE CUERPO FLOTANTE:
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V1
V2
γ 1
γ 2
h1
h2
p1dA
P2dA
dE=( P2−P1 ) . dA
dE=( γ2h2−γ1h1 ) .dA
E=γ 2∫h2 . dA+γ1∫h1 . dA
E=γ 2V 2+γ1V 1
De la practica tenemos:
Peso especifico del aire (γ 1)-(T= 20 °C): 1.20 kg/m3
Peso especifico del agua(γ 2)-( T= 20 °C): 998 kg/m3
Volumen 1: 929cm3
Volumen 2: 1101cm3
EMPUJE: Aplicando la formula antes mencionada
E=γ 2V 2+γ1V 1
E=998kg /m3∗1101cm3+1.20kg /m3∗929cm3
E=1.099kg
PARA ENCONTRAR EN CENTRO DE PRESIONES ES NECESARIO APLICAR EL TEOREMA DE VARIGNON:
CENTRO DE GRAVEDAD DEL SOLIDO:
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V1
V2
γ 1
γ 2
h1
h2
p1dA
P2dA
E . X=γ1∫ x .d V 1+γ 2∫ x .d V 2
X=γ1 X1V 1+γ2 X2V 2
γ1V 1+γ2V 2
1
2
3
1
LARGO 20.15
2
LARGO 15.25 3 RADIO 3.13ANCHO 18.9 ANCHO 15.2ESPESO
R2.58 ESPESO
R3.33
SOLIDO VOLUMEN X Y Z X .V Y .V Z .V
1 982.5543 10.075 9.45 1.29 9899.2346
9285.1381
1267.495
2 771.894 10.075 9.45 4.245 7776.8321
7294.3983
3276.69
3
1 64.2231535
5.58 4.98 7.08375 358.3652 319.8313 454.9408
2 64.2231535
5.58 13.92 7.08375 358.3652 893.9863 454.9408
3 64.2231535
14.57 13.92 7.08375 935.73135
893.9863 454.9408
4 64.2231535
14.57 4.98 7.08375 935.73135
319.8313 454.9408
2011.34091 20264.26
19007.172 6363.948
10.075 9.453.16403
3
X Y Z10.08 9.45 3.16
CENTRO DE PRESIONES DEL OBJETO SUMERGIDO:
SOLIDO VOLUMEN DENSIDAD DENSIDAD*Volumen1 1.904175 800 1523.342 771.894 800 617515.2
3
1 64.22315 2 128.4463072 64.22315 2 128.4463073 64.22315 2 128.4463074 64.22315 2 128.446307
SUMATORIA 1030.691 SUMATORIA 619552.325PROMEDIO 601.10397
SOL VOL DE x y z V*X V*Y V*Z V*X*D V*Y*D V*Z*D
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XY
Z
N
1 1.90800
13.433
9.4500.13
325.579 17.994 0.254 20463.534 14395.563 203.112
2 771.9 80010.07
59.450
1.775
7776.832
7294.398
1370.112
6221465.640
5835518.640
1096089.480
3
1 64.22
5.580 4.9804.51
4358.365 319.831 289.887 716.730 639.663 579.775
2 64.22
5.58013.92
04.51
4358.365 893.986 289.887 716.730 1787.973 579.775
3 64.22
14.570
13.920
4.514
935.731 893.986 289.887 1871.463 1787.973 579.775
4 64.22
14.570
4.9804.51
4935.731 319.831 289.887 1871.463 639.663 579.775
1030.7 SUMATORIA 10390.6 9740.0
2529.9 6247105.565854769.47
31098611.69
0
10.083 9.450 1.773
X Y Z10.08 9.45 1.77
ALTURA DE CALADO:
ALTURA H1 H2 CALADOMEDIDA (cm) 5.45 6.72 6.085
ESTABILIDAD DE FLOTACION:ESTABILIDAD ROTACIONAL
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h=5.45 cm h=6.72 cm
Aplicamos Pitágoras para poder encontrar las medidas de la base y el largo de la superficie en contacto con el agua
BASE=√20.152+0.22
BASE=20.15099
L=18.9
El objeto tratara de girar alrededor del eje y entonces el momento con respecto ha y será:
I yy=112
L .B3
I yy=11218.9cm .(20.15099cm)3
I yy=12887.53cm4
Hallamos MG:
MG=I yy
V sumergido
MG=12887.53cm4
1101cm3
MG=11.705cm
Del grafico sabemos que:
GB=1.186
MG=MB−GB
11.705=MB−1.186
MB=12.891
14
y
xB
L
PAR RESTAURADOR:
θ=actg(0.1/10.075)
θ=0.5686
T=W . MG .senθT=1.099kg .11.705cm . sen0.5686
T=1.099kg .11.705cm . sen (0.5686)
T=0.1276kg . cm
I. OBJETO POSICION 2
PARA EL OTRO SENTIDO PROCEDEMOS DE LA MISMA MANERA Y HALLAMOS LOS DATOS PREVIOS:
VOLUMENES PRÁCTICO:
Volumen del cuerpo total:
Volument=2030cm3
Volumen desplazado por el cuerpo:
Volumend=944ml=944cm3
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Volumen no sumergido:
Volumenns=1086ml=1086 cm3
De la practica tenemos:
Peso especifico del aire (γ 1)-(T= 20 °C): 1.20 kg/m3
Peso especifico del agua(γ 2)-( T= 20 °C): 998 kg/m3
Volumen 1: 944 cm3
Volumen 2: 1086cm3
EMPUJE: Aplicando la formula antes mencionada
E=γ 2V 2+γ1V 1
E=998kg /m3∗944 cm3+1.20kg /m3∗1086cm3
E=0.9434 kg
CENTRO DE EMPUJE
X Y Z10.1986 9.45 1.2406
ALTURA DE CALADO:
H=2.48
ESTABILIDAD DE FLOTACION:ESTABILIDAD ROTACIONAL
Aplicamos Pitágoras para poder encontrar las medidas de la base y el largo de la superficie en contacto con el agua
BASE=√20.152+0.22
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y
xB
L
BASE=20.15099
L=18.9
Hallamos MG:
MG=I yy
V sumergido
MG=12887.53cm4
944 cm3
MG=13.65cm
Del grafico sabemos que:
GB=1.92
MG=MB−GB
13.65=MB−1.92
MB=15.57
PAR RESTAURADOR:
θ=actg(0.1/10.075)
θ=0.5686
T=W . MG .senθT=0.9434 kg .13 .65cm. sen (0.5686)
T=0.1264 kg . cm
CONCLUSIONESComo se puede apreciar el MB es positivo y el M esta encima del G flota con equilibrio
estable además se puede ver en los resultados que el volumen sumergido desplazado por el agua y el medido del objeto no varía mucho, esto se puede deber a que durante la práctica siempre existe la incertidumbre y no se pudieron obtener las medidas exactas del volumen por otro lado se pudo ver que el objeto tiene un equilibrio rotacional ESTABLE.
RECOMEDACIONESDurante la práctica se tuvo algunos inconvenientes como por ejemplo hallar el
volumen desplazado para ello de debe construir un tanque pequeño de vidrio para poder visualizar el calado además este dispositivo debe tener un orificio y una medida que nos
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indique el límite para que el excedente de agua vaya directamente a una probeta para poder medir exactamente el volumen desplazado
Por otro lado para la exactitud de las mediciones debe tener un vernier para poder sacar promedios de los objetos.
BIBLIOGRAFIA Francisco Ugarte, Mecánica de Fluidos, 2da Edicion, UNI, Lima Perú – 1990 Victor L. Streeter, Mecánica de Fluidos, 9na Edicion, Mc Graw Hill, Colombia –2008 http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml http://www.scribd.com/doc/918915/Presion-y-Estatica-de-Fluidos
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