{"id":41884,"date":"2019-09-30T16:45:56","date_gmt":"2019-09-30T15:45:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-la-ecuacion-extendida-de-bernoulli-definicion\/"},"modified":"2020-01-20T20:32:56","modified_gmt":"2020-01-20T19:32:56","slug":"que-es-la-ecuacion-extendida-de-bernoulli-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-ecuacion-extendida-de-bernoulli-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la ecuaci\u00f3n extendida de Bernoulli? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">La ecuaci\u00f3n extendida de Bernoulli es muy \u00fatil para resolver la mayor\u00eda de los problemas de flujo de fluidos.\u00a0La siguiente ecuaci\u00f3n es una forma de la ecuaci\u00f3n extendida de Bernoulli.<\/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>Ecuaci\u00f3n extendida de Bernoulli<\/h2>\n<p>Hay dos\u00a0<strong>supuestos<\/strong>\u00a0principales\u00a0, que se aplicaron en la derivaci\u00f3n de la\u00a0<a title=\"La ecuaci\u00f3n de Bernoulli - Principio de Bernoulli\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-ecuacion-de-bernoulli-principio-de-bernoulli-definicion\/\"><strong>ecuaci\u00f3n simplificada de Bernoulli<\/strong><\/a>\u00a0.<\/p>\n<ul>\n<li>La primera restricci\u00f3n en la ecuaci\u00f3n de Bernoulli es que\u00a0<strong>no se permite<\/strong>\u00a0realizar\u00a0<strong>ning\u00fan trabajo<\/strong>\u00a0sobre el fluido.\u00a0Esta es una limitaci\u00f3n importante, porque la mayor\u00eda de los sistemas hidr\u00e1ulicos (especialmente en\u00a0<a title=\"Ingenier\u00eda Nuclear\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/\">ingenier\u00eda nuclear<\/a>\u00a0) incluyen bombas.\u00a0Esta restricci\u00f3n evita que se analicen dos puntos en una corriente de fluido si existe una bomba entre los dos puntos.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>La segunda restricci\u00f3n sobre la ecuaci\u00f3n simplificada de Bernoulli es que\u00a0<strong>no<\/strong>\u00a0se permite\u00a0<strong>la fricci\u00f3n del fluido<\/strong>\u00a0para resolver problemas hidr\u00e1ulicos.\u00a0En realidad, la\u00a0<strong>fricci\u00f3n juega un papel crucial<\/strong>\u00a0.\u00a0La cabeza total que posee el fluido no puede transferirse por completo y sin p\u00e9rdidas de un punto a otro.\u00a0En realidad, un prop\u00f3sito de las bombas incorporadas en un sistema hidr\u00e1ulico es superar las p\u00e9rdidas de presi\u00f3n debido a la fricci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_14299\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-14299\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Q-H.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14299 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Q-H-300x207.png\" alt=\"Diagrama caracter\u00edstico de QH de la bomba centr\u00edfuga y de la tuber\u00eda\" width=\"300\" height=\"207\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Q-H-300x207.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14299\" class=\"wp-caption-text\">Diagrama caracter\u00edstico de QH de la bomba centr\u00edfuga y de la tuber\u00eda<\/figcaption><\/figure>\n<p>Debido a estas restricciones, la mayor\u00eda de las aplicaciones pr\u00e1cticas de la\u00a0<strong>ecuaci\u00f3n<\/strong>\u00a0simplificada de\u00a0<strong>Bernoulli<\/strong>\u00a0a sistemas hidr\u00e1ulicos reales son muy limitadas.\u00a0Para tratar tanto las p\u00e9rdidas de carga como el trabajo de bombeo, se\u00a0<strong>debe modificar la ecuaci\u00f3n<\/strong>\u00a0simplificada de\u00a0<strong>Bernoulli<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p>La ecuaci\u00f3n de Bernoulli puede modificarse para tener en cuenta las\u00a0<strong>ganancias y p\u00e9rdidas de carga<\/strong>\u00a0.\u00a0La ecuaci\u00f3n resultante, conocida como la\u00a0<strong>ecuaci\u00f3n extendida de Bernoulli<\/strong>\u00a0, es muy \u00fatil para resolver la mayor\u00eda de los problemas de flujo de fluidos.\u00a0La siguiente ecuaci\u00f3n es una forma de la ecuaci\u00f3n extendida de Bernoulli.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extended-Bernoulli-Equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14315 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extended-Bernoulli-Equation.png\" alt=\"Ecuaci\u00f3n de Bernoulli extendida\" width=\"441\" height=\"64\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extended-Bernoulli-Equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>donde:<\/span><br \/>\n<span>h = altura por encima del nivel de referencia (m)<\/span><br \/>\n<span>v = velocidad promedio del fluido (m \/ s)<\/span><br \/>\n<span>p = presi\u00f3n del fluido (Pa)<\/span><br \/>\n<span>H\u00a0<\/span><sub><span>bomba<\/span><\/sub><span>\u00a0= altura agregada por la bomba (m)<\/span><br \/>\n<span>H\u00a0<\/span><sub><span>fricci\u00f3n<\/span><\/sub><span>\u00a0= p\u00e9rdida de\u00a0altura\u00a0debido a la fricci\u00f3n del fluido ( m)<\/span><br \/>\n<span>g = aceleraci\u00f3n debida a la gravedad (m \/ s\u00a0<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><span>\u00a0)<\/span><\/p>\n<p><strong><span>La p\u00e9rdida de carga<\/span><\/strong><span>\u00a0(o la p\u00e9rdida de presi\u00f3n) debido a la fricci\u00f3n del fluido (H\u00a0<\/span><sub><span>fricci\u00f3n<\/span><\/sub><span>\u00a0) representa la energ\u00eda utilizada en la superaci\u00f3n de la fricci\u00f3n causada por las paredes de la tuber\u00eda.\u00a0La p\u00e9rdida de carga que ocurre en las tuber\u00edas depende de la\u00a0<\/span><strong><span>velocidad<\/span><\/strong><span>\u00a0del\u00a0<strong>flujo, el di\u00e1metro<\/strong>\u00a0y la\u00a0<\/span><strong><span>longitud de la\u00a0<\/span><\/strong><span><strong>tuber\u00eda<\/strong>\u00a0, y un\u00a0<\/span><strong><span>factor de fricci\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0basado en la rugosidad de la tuber\u00eda y el\u00a0<\/span><strong><span>n\u00famero<\/span><\/strong><span>\u00a0de\u00a0<strong>Reynolds<\/strong>\u00a0del flujo.\u00a0Un sistema de tuber\u00edas que contenga muchos accesorios y juntas de tuber\u00eda, convergencia de tubos, divergencia, giros, rugosidad de la superficie y otras propiedades f\u00edsicas tambi\u00e9n aumentar\u00e1 la p\u00e9rdida de carga de un sistema hidr\u00e1ulico.<\/span><\/p>\n<p><span>Aunque la\u00a0<\/span><strong><span>p\u00e9rdida de carga representa una p\u00e9rdida de energ\u00eda<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>no representa una p\u00e9rdida de energ\u00eda total<\/span><\/strong><span>\u00a0del fluido.\u00a0La energ\u00eda total del fluido se conserva como consecuencia de la\u00a0<\/span><strong><span>ley de conservaci\u00f3n de la energ\u00eda<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0En realidad, la p\u00e9rdida de carga debido a la fricci\u00f3n produce un\u00a0<\/span><strong><span>aumento<\/span><\/strong><span>\u00a0equivalente\u00a0<strong>en la energ\u00eda interna<\/strong>\u00a0(aumento de la temperatura) del fluido.<\/span><\/p>\n<p><span>La mayor\u00eda de los m\u00e9todos para evaluar la p\u00e9rdida de cabeza debido a la fricci\u00f3n se basan casi exclusivamente en evidencia experimental.\u00a0Esto se discutir\u00e1 en las siguientes secciones.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\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","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La ecuaci\u00f3n extendida de Bernoulli es muy \u00fatil para resolver la mayor\u00eda de los problemas de flujo de fluidos.\u00a0La siguiente ecuaci\u00f3n es una forma de la ecuaci\u00f3n extendida de Bernoulli. Ecuaci\u00f3n extendida de Bernoulli Hay dos\u00a0supuestos\u00a0principales\u00a0, que se aplicaron en la derivaci\u00f3n de la\u00a0ecuaci\u00f3n simplificada de Bernoulli\u00a0. La primera restricci\u00f3n en la ecuaci\u00f3n de Bernoulli &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la ecuaci\u00f3n extendida de Bernoulli? 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