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TOBERAS Y DIFUSORES. José Agüera Soriano 2012. 2. Velocidad del sonido en un gas. Velocidad del sonido en un gas. Velocidad del sonido en un gas. gas perfecto. Una tobera es un dispositivo diseñado para transformar entalpía en energía cinética. Por el contrario,
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TOBERAS Y DIFUSORES José Agüera Soriano 2012
Velocidad del sonido en un gas José Agüera Soriano 2012
Velocidad del sonido en un gas José Agüera Soriano 2012
Velocidad del sonido en un gas gas perfecto José Agüera Soriano 2012
Una tobera es un dispositivo diseñadopara transformar entalpía en energía cinética. Por el contrario, un difusortransforma energía cinética en entalpía. José Agüera Soriano 2012
Una tobera es un dispositivo diseñadopara transformar entalpía en energía cinética. Por el contrario, un difusortransforma energía cinética en entalpía. Ecuación de la energía: José Agüera Soriano 2012
Una tobera es un dispositivo diseñadopara transformar entalpía en energía cinética. Por el contrario, un difusortransforma energía cinética en entalpía. Ecuación de la energía: haya o no rozamiento del flujo (Wr 0) José Agüera Soriano 2012
Pérdidas y rendimientos a)trabajo de rozamiento: José Agüera Soriano 2012
Pérdidas y rendimientos a)trabajo de rozamiento: b) exergía destruida: José Agüera Soriano 2012
Pérdidas y rendimientos a)trabajo de rozamiento: b) exergía destruida: c) diferencia de energía cinética de salida: José Agüera Soriano 2012
Rendimiento adiabático de una tobera José Agüera Soriano 2012
Rendimiento adiabático de una tobera Eficiencia José Agüera Soriano 2012
Rendimiento adiabático de un difusor José Agüera Soriano 2012
Rendimiento adiabático de un difusor Eficiencia José Agüera Soriano 2012
Diseño de toberas y difusores Podríamos partir de la ecuación de la energía, o de la fórmula del trabajo técnico. Me resulta más rápido con ésta: José Agüera Soriano 2012
Diseño de toberas y difusores Podríamos partir de la ecuación de la energía, o de la fórmula del trabajo técnico. Me resulta más rápido con ésta: El proceso podría resultar con muchas pérdidas, si el diseño de la tobera es inadecuado. El mejor diseño correspondería por tanto a la ausencia de rozamiento del flujo:Wr = 0 José Agüera Soriano 2012
Si además el sistema es adiabático, lo que es presumible, el proceso sería isoentrópico, y la fórmula anterior quedaría de la forma: José Agüera Soriano 2012
Si además el sistema es adiabático, lo que es presumible, el proceso sería isoentrópico, y la fórmula anterior quedaría de la forma: José Agüera Soriano 2012
Si además el sistema es adiabático, lo que es presumible, el proceso sería isoentrópico, y la fórmula anterior quedaría de la forma: El número de Mach es el cociente entre la velocidad c del flujo y la velocidad a del sonido: José Agüera Soriano 2012
Ecuación de continuidad: José Agüera Soriano 2012
Ecuación de continuidad: Diferenciando y sustituyendo: José Agüera Soriano 2012
Ecuación de continuidad: Diferenciando y sustituyendo: José Agüera Soriano 2012
Ecuación de continuidad: Diferenciando y sustituyendo: José Agüera Soriano 2012
SiMa< 1, dA negativo. Tobera convergente José Agüera Soriano 2012
SiMa< 1, dA negativo. Tobera convergente SiMa> 1, dA positivo. Tobera divergente José Agüera Soriano 2012
SiMa> 1, dA negativo. Difusor convergente SiMa< 1, dA positivo. Difusor divergente José Agüera Soriano 2012
tobera de cohete José Agüera Soriano 2012
Turborreactor tobera Wt Wt(compresor) = Wt(turbina) José Agüera Soriano 2012
Turborreactor de doble flujo tobera de aire tobera de gases primer compresor difusor turbina segundo compresor aire de combustión José Agüera Soriano 2012
Valores críticos, o isoentrópicos en el cuello Integrando entre 1 y M José Agüera Soriano 2012
Valores críticos, o isoentrópicos en el cuello Integrando entre 1 y M José Agüera Soriano 2012
Relaciones entre propiedades a la entrada y el cuello José Agüera Soriano 2012
Relaciones entre propiedades a la entrada y el cuello José Agüera Soriano 2012
Relaciones entre propiedades a la entrada y el cuello José Agüera Soriano 2012
Igualando los segundos miembros: José Agüera Soriano 2012
Igualando los segundos miembros: José Agüera Soriano 2012
Gases perfectos José Agüera Soriano 2012
Valores críticos orientativos gas pc cTc monoatómicos 1,66 0,488p10,64910,752T1 biatómicos 1,400,528p10,63410,833T1 triatómicos 1,33 0,540p10,62910,858T1 José Agüera Soriano 2012
Valores críticos orientativos gas pc cTc monoatómicos 1,66 0,488p10,64910,752T1 biatómicos 1,400,528p10,63410,833T1 triatómicos 1,33 0,540p10,62910,858T1 La presión en el cuello es del orden del 50% de la de entrada, y la temperatura del orden de 80%. José Agüera Soriano 2012
Velocidad crítica (en función del estado inicial) José Agüera Soriano 2012
Velocidad crítica (en función del estado inicial) José Agüera Soriano 2012
Velocidad crítica (en función del estado inicial) José Agüera Soriano 2012