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Philomático
Мексика
Добавлен 20 сен 2011
Cursos en línea de mecánica de fluidos, termodinámica y matemáticas. Directos jugando mientras contestamos dudas de materias de ingeniería
Fuerza de flotación. Todos los cuerpos sienten una fuerza de flotación.
Se explica porque siempre que un cuerpo se sumerge en un liquido, aparece una fuerza que apunta hacia arriba que denominamos fuerza de flotación.
Presión estática: ruclips.net/video/GX2r3bDxWrU/видео.html
Conceptos de presión: ruclips.net/video/027rtv_xIO4/видео.html
#Flotación #Mecánica de fluidos #Cursos de ingeniería.
Presión estática: ruclips.net/video/GX2r3bDxWrU/видео.html
Conceptos de presión: ruclips.net/video/027rtv_xIO4/видео.html
#Flotación #Mecánica de fluidos #Cursos de ingeniería.
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Álgebra básica: Igualdades, ecuaciones y despejes.
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Regresamos a las bases de álgebra que nos preparará para futuros cursos de ingeniería. #Matemáticas #Ingeniería #Igualdades #Despejes #Ecuaciones
Medimos la altura de un edificio usando un barómetro.
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Usaremos lo que aprendimos sobre barómetros para medir cuánto mide de altura un edificio. #Presión #Ingeniería #Mecánica #Fluidos Video presión estática: ruclips.net/video/GX2r3bDxWrU/видео.html Ted-Ed Historia del barómetro: ruclips.net/video/EkDhlzA-lwI/видео.html Diferentes tipos de presión: ruclips.net/video/027rtv_xIO4/видео.html
Barómetro y manómetro Midiendo presión atmosférica y manométrica.
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Explicamos el funcionamiento de dos dispositivos que utilizan el concepto de presión estática para su funcionamiento. El barómetro sirve para medir presión atmosférica y el manómetro para medir presión manométrica. #Presión #Ingeniería #Mecánica #Fluidos Video presión estática: ruclips.net/video/GX2r3bDxWrU/видео.html Ted-Ed Historia del barómetro: ruclips.net/video/EkDhlzA-lwI/видео.html Difer...
Mecánica de fluidos: Presión Estática (presión debido a fluidos estáticos)
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En este video se explica como es que ejerce presión un fluido cuando no se encuentra en movimiento, es decir, cuando esta estático. #MDF #Fluidos #Ingeniería
Matemáticas aplicadas ejemplos.- 4 Transformada de Laplace
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Se realiza la transformada de Laplace de unas funciones básicas. Después se procede transformar una función un poco mas complicada mediante el uso de las tablas. #Math #MathOnline #DifferentialEquations #CursosEnLínea #Matemáticas
Matemáticas aplicadas ejemplos.- 3 Variación de parámetros
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Se soluciona un ejemplo de una ecuación diferencial de segundo orden no-homogénea mediante el método de variación de parámetros. #Math #MathOnline #DifferentialEquations #CursosEnLínea #Matemáticas
Matemáticas aplicadas.- 10 Coeficientes Indeterminados
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Vemos las generalidades de como resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden no-homogéneas mediante el método de coeficientes indeterminados. #Math #MathOnline #DifferentialEquations #CursosEnLínea #Matemáticas
Matemáticas aplicadas.- 9 Caso3 de ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes
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Se explica y resuelve un ejemplo en donde se tienen que las raíces que se encuentran en la ecuación característica de las ecuaciones de segundo orden lineales homogéneas corresponden al caso 3. Esto es que las raíces son complejos conjugados. #Math #MathOnline #DifferentialEquations #CursosEnLínea #Matemáticas
Matemáticas aplicadas.- 8 Casos 1 y 2 de ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes
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Se explican y resuelven ejemplos en donde se tienen que las raíces que se encuentran en la ecuación característica de las ecuaciones de segundo orden lineales homogéneas corresponden a los casos 1 y 2. Estos casos son raíces reales y diferentes así como raíces reales e iguales. #Math #MathOnline #DifferentialEquations #CursosEnLínea #Matemáticas
Matemáticas aplicadas.- 7 Ecuaciones homogéneas y coeficientes constantes
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Se define lo que son las ecuaciones homogéneas y se presenta el método de coeficientes constantes para la solución de ecuaciones diferenciales homogéneas lineales de segundo orden. #Math #MathOnline #DifferentialEquations #CursosEnLínea #Matemáticas
Matemáticas aplicadas.- 6 Ecuaciones diferenciales de 2º orden
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Se presenta la forma estándar de las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden lineales. Se define el concepto de una ecuación homogénea y se comprueba mediante derivación el principio de superposición o principio de linealidad. #Math #MathOnline #DifferentialEquations #CursosEnLínea #Matemáticas
Matemáticas aplicadas ejemplos.- 2 Factor Integrante
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Matemáticas aplicadas ejemplos.- 2 Factor Integrante
Matemáticas aplicadas.- 5 Linealidad y factor integrante
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Matemáticas aplicadas ejemplos.- Resolvemos un crimen usando el método de separación de variables.
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Matemáticas aplicadas.- 4 Separación de variables
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Matemáticas aplicadas.- 3 Soluciones y problemas de valor inicial (PVI)
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Matemáticas Aplicadas.- 2 Clasificación de las ecuaciones diferenciales
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Matemáticas Aplicadas.- 1 Introducción a ecuaciones diferenciales
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Termodinámica 11.- Vapor sobrecalentado y líquido comprimido
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Mecánica de fluidos 11.- Efecto de capilaridad
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Termodinámica 10.- Mezcla saturada líquido vapor
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Mecánica de fluidos 10.- Tensión superficial
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Mecánica de fluidos 09.- Problema de perfil de velocidad no-lineal.
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Mejor explicación no pudiste haber dado, gracias por el vídeo, me sirvió bastante :))
buen video! lo uno que le pediría es que no abra tanto los ojos que eso me pone nervioso
Entonces Barómetro = atmosférica y Manómetro = relativa, pero para la absoluta, qué se utiliza?
@@dani-xg4rk la absoluta es la suma de la atmosférica y la manométrica. Por lo que solo es necesario sumarlas. O podríamos tener un manómetro que en lugar de marcar 0 marque presión atmosférica al inicio y de ahí comienza a medir.
Te faltó tomar en cuenta la temperatura del aire porque la densidad del aire es directamente proporcional con la temeratura
@@robertorivera5432 hola. Para simplificar el problema, se toma una densidad promedio del aire. Si la densidad del aire cambiara con la altura (la temperatura cambia con la altura) entonces se tendría que integrar. Pero así es una buena aproximación, parecida a cuando desprecias la resistencia de aire en caída libre. Saludos!
@@philomatico3 no cambia la densidad del aire con la altura pero si con la temperatura y si está saturado o no esto es si el aire está seco o húmedo!! Pone no es la misma dencidad del aire seco qe húmedo a una temperatura constante
@@philomatico3 pero se entiende tu concepto gracias saludos desde el estado de Washington en USA
@@robertorivera5432 Técnicamente si cambia la densidad del aire con la altura, ya que a mayor altura menor presión y dado que el aire es un gas se considera compresible. Lo del cambio de la densidad con la altura lo puse como ejemplo por tu comentario. Como te comentaba, esta es una simplificación del problema para explicar el concepto. En la realidad hay muchas variables a considerar y no todas tienen un impacto significativo en el resultado final. Saludos!
Hola buenas! algun lguar donde pueda encontrar informacion sobre como se llega a La ecuacion Vprom= 2/R^2 integral de u(r)rdr ?
la fuerza es kg (m/s2), y divide por m2 , pero en unidades da kg/(m * s2) y no (kg /m2), entonces son otras magnitudes
@@marianodeanquin kg (m/s2) son N. Si se divide sobre m2 queda N/m2 que son Pa. Si haces análisis dimensional y dejas todo en unidades fundamentales entonces queda como dices.
@@philomatico3 gracias por respnder ok, pero vi tu video detenidamente sobre analasis dimensional, pero debo hacer el comentario de que existe el kgf que mide fuerza y el kgm que mide la materia, y esto causa mucha confusion leyendo textos, entonces segun lo que dices tu, la viscosidad kg/(ms)seria entonces kg s /(m2) ?
@@marianodeanquin creo que en sistema internacional no hay tanta confusión. La masa se mide en kg mientras que la fuerza se mide en N (newtons). Hace mucho tiempo que ya no se usan los kgf.
@@philomatico3 gracias por responder, el tema es cuando la unidades son parte de ecuaciones diferenciales o pertencen a integrales no se habla de eso en ningun video.
este sistema es incomodo de vizualizar, cuando estan con N y areas, y volumenes porque te roba una dimension,,la densidad es kg/m3 si es acelerada se convierte en N/m2 con este sistema te come una dimension para arreglarla...o sea una fuerza sobre superficie , que en realidad es de un cuerpo con un volumen..en movimiento..
Muchisimas gracias. Brillante
Saludos desde La Paz Bolivia, sigue adelante con más información...
Excelente! Un método entendible, la fuerza de flotación con sus ecuaciones y el dibujo. Felicitaciones!
excelente video, muy bien explicado todo
Y como se define el perfil de velocidad
Amigo este video es el primero que veo, pero no sé si mas adelante explicas las condiciones de Bourden ?
Qué buenos videos, muchas gracias por compartir tu conocimiento 🙏🏼 me ayuda a entender ✨ saludos
Que bueno que le ha servido. Si tienen dudas haremos un directo pronto.
Muy bueno, muchas gracias! Espero puedas seguir subiendo viedos de este tipo!
Gracias por su comentario. Estaré haciendo un directo para que me puedan dar ideas de que tipo de vídeos les gustaría. Saludos!
Quisiera saber de que libro sacas los ejemplos así puedo obtener el libro y practicar más. Gracias
Hola. La mayoría de los ejemplos los obtengo del libro "fundamentos de mecánica de fluidos" de Yunes Cengel. Tiene muchos ejercicios con los que puedes practicar.
De que libro saco esta explicacion porque no la he visto en ningun libro de mecanica de fluidos? dbeta = tan beta ?
La mayoría de los problemas que presento en mis vídeos son del Libro "Mecánica de fluidos: fundamentos y aplicaciones" de Yunes Cengel. Aunque siempre le doy mi interpretación 😆
me encanto, entendi todo
Que bueno! Pronto estaremos haciendo un directo en donde me gustaría que me dieran retroalimentación de que vídeos les gustaría que hubiera en el canal.
que buen video! gracias por explicarlo tan bien!!!!
Que bueno que le ha servido. Estaré haciendo un directo para recibir retroalimentación sobre los vídeos del canal.
Profesor, ¿Por qué en la integral la dA es r minúscula y en el denominador A es R mayúscula?
Porque cuando haces la integral se depende de una variable para obtener el diferencial de área, esa variable es r. Mientras que cuando tienes el área completa, esa se obtiene con el valor total del radio de la tubería
Buenas tardes ¿Qué diferencia tiene R a r? ¿Cómo resolvió esa integral?
Hola. R es el radio de la tubería, por lo tanto es una constante. Mientras que r es una variable que tiene valore desde cero hasta R. La integral es sencilla de resolver una vez que se entienden las diferencias entre R y r.
@@philomatico3 Le agradezco mucho, pude resolver un ejercicio muy similar gracias a esto. ¿Tiene más videos ahora para calcular el caudal por el flujo volumétrico teniendo igual el perfil de velocidades?
@@elmars4848 que bueno que te ha servido. Cuando se trata de calcular el caudal, generalmente se usa la velocidad promedio. Para perfiles de velocidad en donde la dependencia es r2/R2, la velocidad promedio es la mitad de la velocidad máxima.
@@philomatico3 Justamente tengo un problema donde el perfil de velocidades es vz = 9 (1 - r²/R²) Y yo la integral la ando resolviendo como: Vprom = 2/R² / integral de 0 a R de vz dr ¿En la integral siempre se toma dr en vez de dR? Pasando a valores númericos se sabe que el R es 3 ft y resolviendo me sale que la vprom es 4.5 m/s por lo que, ¿La velocidad máxima es 9 m/s?
@@philomatico3 Le agradezco su tiempo, me estoy preparando para un examen y quiero tener todas esas dudas claras
21:20 las fuerzas están equilibradas porque no hay aceleración del fluido
El fluido se está moviendo con cierta velocidad. Y aún cuando no se acelere hay que tomar en cuenta que hay una fuerza debido a la viscosidad del fluido que se debe vencer. De hecho, esta viscosidad es la responsable (junto con la condición de no-deslizamiento) de que exista un perfil de velocidad.
Explique detalladamente en qué consiste el principio de homogeneidad dimensional
Suena a que le dejaron eso de tarea Jajajajajajaja. Pase por el directo que estaré haciendo y ahí lo platicamos. Saludos!
Que buen video amigo, muchas gracias.
yo solo quería saber si la turbulencia causada por una superficie rugosa en la tubería aumentaba o reducía la presión del flujo
La disminuye, siempre. Entre al directo que estaré haciendo y ahí platicamos porque es así.
Gracias Will Wheaton
MUY FACIL DE ENTENDER , MAS FACIL QUE MIS CLASES <3
Que bueno que le han servido. Espero que pueda ver el directo que estaremos haciendo para que nos de retroalimentación sobre los videos del canal.
Tú explicación es tan didáctica! Excelente.
Hola, muchas gracias por el video. Me quedó la duda de como pasaste de la expresión: y=R-r , a la forma diferencial: dy = -dr
derivó respecto a r, R es cte por lo tanto la derivada es 0
@@fredyvega8743 ?
como obtengo el Vprom sin la calidad?
Hola. Siempre se necesita la calidad. Para calcular la calidad no es necesario conocer la masa en cada fase, puede hacerlo mediante alguna otra propiedad que tenga como dato del problema. Una vez obteniendo la calidad, encontrar Vprom es muy sencillo. Espero que le sirva. Saludos.
PERDÓN Y PARA MEDIR LA PRESION ARTERIAL CÓMO C LLAMA POR FAVOR Y GRACIAS SALUDOS CORDIALES
Hola. No estoy seguro, pero parece que el nombre es tensiómetro o esfingomanómetro.
al final si hizo el video del despeje?
Hola. Lamentablemente no pude hacerlo, pero el despeje es bastante sencillo. La invito a que lo intente. Saludos.
gracias wilfrredo
No gracias wilfrredo
Lo que buscaba ...bien dicho, bien expuesto y con gráficas reales, ni con esas gráficas mal hechas en poder point jorobadas y no representan la realidad sino el mal pulso y la escritura deforme👍👍
hola, y si mi tuberia esta forma un ángulo de 15° por encima de la horizontal. que cambiaria?
Gracias, no se porque me veo nesñando esto mismo en quimica pero no entendia bien los conceptos de manometro y barometro. Los libros de quimica pasan este tema en especifico muy por alto.
Que bueno que te ha resultado de utilidad. Con respecto al barómetro, te recomiendo este vídeo que explica muy bien su historia y funcionamiento: ruclips.net/video/EkDhlzA-lwI/видео.html
Un recipiente rigido y sellado de 2m3 contieneuna mezcla saturada de liquido y vapor de R- 134 a 10°C . SI se calienta a 50 C, la fase liquida desaparece . Determune la presión a 50C y la masa inicial. Como me planteria ese ejercicio?
Hola, si el estado final es vapor saturado (que no lo especifica), entonces solo hay que tomar la presión de saturación a 50 C. Después tomar el volumen específico y dado que es un contenedor rígido la masa siempre es la misma. Saludos!
@@philomatico3 , Gracias
Soy estudiante de Ingenieria Mecanico-Electrica, muy buena explicación maestro ,siga así.
Si solo cambia la viscosidad, como varia el perfil de velocidad y el caudal?
Hola! La viscosidad es la resistencia que opone un fluido a moverse. Si quisiésemos mover un flujo a cierta velocidad, es necesario aplicar una cantidad de fuerza F. Ahora, si el fluido (viscosidad) cambia, entonces también tenemos que ajustar la cantidad de fuerza aplicada para poder mover este nuevo fluido a la misma velocidad. Espero que este claro! Saludos.
Muy muy claro todo, muchas gracias.
Es decir que no importa la Area que tenga, para sacar la precion que ejerce.
Hola. Exactamente, el área del contenedor no es necesaria para determinar la presión estática.
Propiedades de los fluidos Densidad: masa por unidad de volumen m/v.
muy buenos videos, espero lleguen a más gente pronto
Gracias. Puedes ayudar a que llegue a más gente si compartes el vídeo 😜. Saludos.
Buen video, gracias.
Cual seria la presión si tuviera que colocar un drenaje de salida en el lateral del estanque a una altura cercana al piso...?
Hola. No se si entendí bien tu pregunta. La presión del estanque depende únicamente de que tan lleno está.
Excelente video bro
Gracias 👍
Cuáles son las unidades de la presión estática?
Hola. Las unidades son las de presión, es decir, Pascales (Pa) en sistema internacional.
impecable profe.
Como se clasifican los líquidos según su viscocidad
Todos los fluidos tienen viscosidad. Ahora, dependiendo de como cambia la viscosidad del fluido con el esfuerzo cortante, se pueden clasificar como fluidos newtonianos y no newtonianos.
@@philomatico3 a ok muchas gracias es q tengo un taller de mecánica de fluidos q libro me recomienda para buena información