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Publicada porÁngel Plaza Alarcón Modificado hace 8 años
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PIPING PROFESOR: SANTIAGO GEYWITZ B. INGENIERO INDUSTRIAL
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MATERIA
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PROPIEDADES V/S TAMAÑO DE MOLECULA POLIMEROS 3 PROPIEDAD SOLIDOS
LIQUIDOS GAS 3 26 500 N° de ATOMOS DE “C” en la MOLECULA
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CONCEPTOS FISICOS T° Kelvin/Celcius/Fahrenheit Peso Masa x Gravedad
Masa Volumen x Densidad Densidad Masa / Volumen Vespecifico 1 / Peso especifico Pespecifico Peso sustancia/Volumen
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PRESION ATMOSFERICA MANOMETRICA TORRICELI PASCAL BAROMETRO Hg
MANOMETRO BOURDON
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FLUIDOS VELOCIDAD y CAUDAL CAUDAL y PERDIDAS
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TIPOS DE FLUJO LAMINAR CRITICO TURBULENTO REYNOLDS
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VISCOSIDAD DINAMICA CINEMATICA VISCOSIMETRO
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VISCOSIDADES
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VELOCIDAD MEDIA V = Q/A = W/A x δ = W x Ve / A
V = VELOCIDAD m/s Q = CAUDAL m3/s A= AREA m2 W= CAUDAL Kg/s Ve= VOL. ESPF. m3/Kg δ = DENSIDAD Kg/m3
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CAUDAL RELACION ENTRE LA VELOCIDAD DEL FLUIDO Y EL DIAMETRO DE LA TUBERIA Q = V x A
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ECUACION DE CONTINUIDAD
δ 1 x A1 x V1 = δ 2 x A2 x V2 = δ 3 x A3 x V3
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ECUACION DE BERNOULLI P1/γ + z1 + V12/2g = P2/γ + z2 + V22/2g
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DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS
MAYOR DIAMETRO DEBIDO A PERDIDAS
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CALCULO DEL ESPESOR e = P x d / 2S FORMULA DE BARLOW S = P x D / 2e
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ECUACION DE DARCY-WEISBACH
hƒ = ƒ x L xV2 D x 2g
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OSBORNE REYNOLDS NUMERO DE REYNOLDS:
Re “o” Nr = D x V / υ = D x V x δ / μ υ = VISCOSIDAD CINEMATICA μ = VISCOSIDAD DINAMICA μ / g = υ
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FACTOR DE FRICCION ƒ = 6 4 / Nr ƒ = 0,316 / 4 Re
ECUACION DE HAGEN-POISUILLE: ƒ = / Nr ƒ = 0,316 / Re ECUACION DE BLASSIUS:
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ECUACION DE COLEBROOK y WHITE
1 = log ( ε ,51 ) f ,7d Re f
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PERDIDA DE CARGA POR ACCESORIOS
hA = K V2 2g
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DESIGNACION DE TUBERIAS
SCHEDULE : PN : SDR :
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CODIFICACION DE TUBERIAS
AREA N° LINEA TIPO DE FLUIDO MATERIAL TUBERIA DIAMETRO NOMINAL
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NORMAS Y STANDARS DIN: ASTM: BSP: API: ANSI:
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TUBERIAS
26
TUBERIAS
27
SOPORTACIONES
28
SOPORTACIONES
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ACCESORIOS
30
INSTRUMENTACION
31
VALVULAS
32
VALVULAS DE REGULACION
33
VALVULAS DE CORTE
34
VALVULAS DE SEGURIDAD
35
ACCIONAMIENTO DE VALVULAS
36
METODOS DE UNION
37
FLANGES
38
ISOMETRICOS DE TUBERIAS
39
P & I D
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