P pm 41kpa man patm 1013 kpa p m patm p 41 kpa 1013

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|¿|→P¿Pm=4.1kPa(man),Patm=101.3kPa¿|¿|=Pm+PatmP¿|¿||¿|=4.1kPa+101.3kPa=105.4kPa¿P¿3.23-|¿|=?|¿|→ P¿Pm=−86.0kPa(man), Patm=99.0kPa¿|¿|=Pm+PatmP¿|¿||¿|=−86kPa+99kPa=13kPa¿P¿3.25- |¿|=22.8psia ,Patm=14.7psia→ Pm=?P¿|¿|PatmPm=P¿Pm=22.8psia14.7psia=8.1psig3.27- |¿|=10.8psia ,Patm=14.0psia→Pm=?P¿|¿|PatmPm=P¿Pm=10.8psia14psia=−3.2psigUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEAP DE INGENIERÍA AMBIENTALFACULTAD DE ING. QUÍMICAMECÁNICA DE FLUIDOS V A
3.29-|¿|=?Pm=41.2psig ,Patm=14.5psia→ P¿|¿|=Pm+PatmP¿|¿|=41.2psig+14.5psia=55.7psiaP¿3.31-|¿|=?Pm=0.6psig ,Patm=14.7psia →P¿|¿|=Pm+PatmP¿|¿|=0.6psig+14.7psia=15.3psiaP¿3.33-|¿|=?Pm=−12.5psig ,Patm=14.4psia →P¿|¿|=Pm+PatmP¿|¿|=−12.5psig+14.4psia=1.9psiaP¿3.35- Se mide la presión en un fluido desconocido a una profundidad de 4.0 pies, y resulta ser de 1.820 psig. Calcule la gravedad especifica del fluido: γ[email protected]4°C=62.4lb/pie31pie2=144pulg2sg=γoγw@4°CUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEAP DE INGENIERÍA AMBIENTALFACULTAD DE ING. QUÍMICAMECÁNICA DE FLUIDOS V A
γo=sg(γw@4° C)Δp=γh=sg(γw@4° C)∗hsg=Δpγw@4°Chsg=1.820lbpulg262.4lbpie3(4.0pies)144pulg21pie2=1.053.37- Si se bucea a 12.50 pies de profundidad en el océano ¿Cuál es la presión? γagua salada=64lb/pie31pie2=144pulg2Δp=γhΔp=64.00lbpie312.50pies1pie2144pulg2=5.56psig3.39- Un tanque abierto contiene etilenglicol a 25 °C. Calcule la presión a una profundidad de 3.0 m.SG (etilenglicol)=1.113SOLUCION∆ p=?h=3msg=1.113∆ p=γhsg=γ9.81kN/m3γ=1.113×9.81kN/m3=10.92kN/m3∆ p=γh∆ p=10.92kNm3×3=32.756kPaUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEAP DE INGENIERÍA AMBIENTALFACULTAD DE ING. QUÍMICAMECÁNICA DE FLUIDOS V A
3.41-La figura 3.20 muestra el diagrama de un sistema hidráulico para levantar vehículos. Uncompresor de aire mantiene la presión arriba del aceite en el depósito. ¿Cuál debe ser la presión delaire si en el punto A debe haber al menos una de 180 psig?SOLUCIONpA=180psig ×6.894757kPa1psi=1241.056kPa1pulg(¿)=0.0254mpB=?1psi=6.894757kPaAgregamos puntos adicionales B, C para poder desarrollarCalculamos ∆ pCA=γaceite×hBCsg=0.90=γaceite9.81kN/m3γaceite=8.829kN/m3h=80pulg48pulgh=32pulg×0.0254m1pulg=0.8128m→∆ pCA=8.829kNm3×0.8128m=7.176kNm2pCpA=7.176kNm2pC=7.176kNm2+1241.056kPa=1248.232kPaUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEAP DE INGENIERÍA AMBIENTALFACULTAD DE ING. QUÍMICAMECÁNICA DE FLUIDOS V A
Calculamos pB3.43-Un aeroplano vuela a 10.6 km de altitud. En su cabina de carga sin presurizar se encuentra uncontenedor de mercurio de 325 mm de profundidad. El contenedor está abierto a la atmósferalocal. ¿Cuál es la presión absoluta en la superficie del mercurio y en el fondo del contenedor?Suponga que prevalecen las condiciones de la atmósfera estándar en lo que respecta a la presión.Utilice sg = 13.54 para el mercurio.SOLUCIONPresión Absoluta en la superficie dl mercurio (Hg) Presión Absoluta en el fondo del contenedorCalculamos la presión en el punto B (pB¿∆ pBC=γaceite×hpCpB=γaceite×hpB=1248.232kPa8.829kN/m3×0.8128mpC=1241.056kPa×1psia6.894757kPa=179.9psiASG= 13.54325 mm<>0.325 mB|¿|=pman+patmp¿|¿|¿=24.77kPa¿|¿|patm=24.77kPa¿UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEAP DE INGENIERÍA AMBIENTALFACULTAD DE ING. QUÍMICAMECÁNICA DE FLUIDOS V A

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Term
Spring
Professor
Acosta
Tags
Aceleraci n, Fluido, Viscosidad, Hidr geno, Presi n atmosf rica

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