{"id":41845,"date":"2019-09-30T11:49:51","date_gmt":"2019-09-30T10:49:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-el-perfil-de-velocidad-de-la-ley-de-potencia-flujo-turbulento-definicion\/"},"modified":"2020-01-20T20:04:52","modified_gmt":"2020-01-20T19:04:52","slug":"que-es-el-perfil-de-velocidad-de-la-ley-de-potencia-flujo-turbulento-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-perfil-de-velocidad-de-la-ley-de-potencia-flujo-turbulento-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el perfil de velocidad de la ley de potencia? Flujo turbulento: definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">El perfil de velocidad en flujo turbulento es m\u00e1s plano en la parte central de la tuber\u00eda.\u00a0El m\u00e1s simple y el m\u00e1s conocido es el perfil de velocidad de la ley de potencia.\u00a0Ingenieria termal<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Perfil de velocidad turbulenta<\/h2>\n<figure id=\"attachment_14420\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14420\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/velocity-profiles-internal-flow.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-14420 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/velocity-profiles-internal-flow.png\" alt=\"perfiles de velocidad - flujo interno\" width=\"546\" height=\"439\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/velocity-profiles-internal-flow.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14420\" class=\"wp-caption-text\">Fuente: Departamento de Energ\u00eda de EE. UU., TERMODIN\u00c1MICA, TRANSFERENCIA DE CALOR Y FLUJO DE FLUIDO.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volumen 1, 2 y 3. Junio \u200b\u200bde 1992.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Perfil de velocidad de la ley de potencia &#8211; Perfil de velocidad turbulenta<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Power-law-velocity-profile.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-14475 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Power-law-velocity-profile-300x171.png\" alt=\"Perfil de velocidad de ley de potencia\" width=\"300\" height=\"171\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Power-law-velocity-profile-300x171.png\" \/><\/a>El perfil de velocidad en el\u00a0<a title=\"Flujo turbulento\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-flujo-turbulento-definicion\/\"><strong>flujo turbulento<\/strong><\/a>\u00a0es m\u00e1s plano en la parte central de la tuber\u00eda (es decir, en el n\u00facleo turbulento) que en\u00a0<a title=\"Flujo Laminar - Flujo Viscoso\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-flujo-laminar-flujo-viscoso-definicion\/\"><strong>el flujo laminar<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0La velocidad del flujo cae r\u00e1pidamente extremadamente cerca de las paredes.\u00a0Esto se debe a la difusividad del flujo turbulento.<\/p>\n<p>En caso de flujo de tuber\u00eda turbulento, hay muchos perfiles de velocidad emp\u00edricos.\u00a0El m\u00e1s simple y el m\u00e1s conocido es el\u00a0<strong>perfil de velocidad de la ley de potencia<\/strong>\u00a0:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Power-law-velocity-profile-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14474 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Power-law-velocity-profile-equation.png\" alt=\"Perfil de velocidad de la ley de potencia - ecuaci\u00f3n\" width=\"421\" height=\"65\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Power-law-velocity-profile-equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>donde el exponente n es una constante cuyo valor depende del\u00a0<a title=\"Numero Reynolds\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/reynolds-number\/\"><strong>n\u00famero de Reynolds<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Esta dependencia es emp\u00edrica y se muestra en la imagen.\u00a0En resumen, el valor n aumenta al aumentar el n\u00famero de Reynolds.\u00a0<strong>El s\u00e9ptimo perfil de velocidad de la ley de potencia se<\/strong>\u00a0aproxima a muchos flujos industriales.<\/p>\n<figure id=\"attachment_14476\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14476\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Turbulent-flow-profiles.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14476 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Turbulent-flow-profiles.png\" alt=\"Flujo turbulento - perfiles\" width=\"381\" height=\"398\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Turbulent-flow-profiles.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14476\" class=\"wp-caption-text\">Flujo turbulento &#8211; perfiles<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div tabindex=\"0\" role=\"button\">\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El perfil de velocidad en flujo turbulento es m\u00e1s plano en la parte central de la tuber\u00eda.\u00a0El m\u00e1s simple y el m\u00e1s conocido es el perfil de velocidad de la ley de potencia.\u00a0Ingenieria termal Perfil de velocidad turbulenta Fuente: Departamento de Energ\u00eda de EE. UU., TERMODIN\u00c1MICA, TRANSFERENCIA DE CALOR Y FLUJO DE FLUIDO.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es el perfil de velocidad de la ley de potencia? 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