000 07841nam a2200361 i 4500
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003 AR-RqUTN
008 231212s2000 ad||||r|||| 001 0 spa d
020 _a9586009874
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_2ISO 639-1
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_22000
100 1 _aStreeter, Victor L.
245 1 0 _aMecánica de los fluidos /
_cVictor L. Streeter, E. Benjamin Wylie, Keith W. Berford ; traducción Juan G. Saldarriaga V.
250 _a9a ed.
260 _aSanta Fé de Bogotá :
_bMcGraw-Hill,
_c2000
300 _aix, 740 p. :
_bil., fig., tablas ;
_c27 cm
336 _2rdacontent
_atexto
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337 _2rdamedia
_asin mediación
_bn
338 _2rdacarrier
_avolumen
_bnc
500 _aIncluye índice alfabético
505 0 0 _aParte 1. FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS Y TRANSPORTE Capítulo 1. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 1.1. Continuo 1.2. Definición de un fluido 1.3. Dimensiones y unidades 1.4. Velocidad 1.5. Masa, peso y variables de concentración 1.6. Temperatura y variable termodinámicas 1.7. Presión y un gas perfecto 1.8. Módulo de elasticidad volumétrico 1.9. Presión de vapor 1.10. Tensión superficial Capítulo 2. ESTÁTICA DE FLUIDOS 2.1. Fuerza, esfuerzo y presión de punto 2.2. Ecuación básica de la estática de fluidos 2.3. unidades y escalas para la medida de la presión 2.4. Manómetros 2.5. Fuerzas sobre áreas planas 2.6. Componentes de fuerzas sobre superficies curvas 2.7. Fuerza de boyamiento 2.8. Estabilidad de cuerpos flotantes y sumergidos 2.9. Equilibrio relativo Capítulo 3. CONCEPTOS DE FLUJO DE FLUIDOS Y ECUACIONES BÁSICAS DE VOLUMEN DE CONTROL 3.1. Conceptos de flujo y cinemática 3.2. La ecuación general de conservación en un volumen de control 3.3. La conservación de la masa 3.4. La ecuación de energía 3.5. Aplicación de la ecuación de energía para situaciones de flujo permanente de fluidos 3.6. La ecuación de momentum lineal del volumen d control 3.7. Aplicaciones de la ecuación de momentum lineal 3.8. La ecuación de momento de momentum 3.9. Transferencia de calor y masa Capítulo 4. ECUACIONES DIFERENCIALES BÁSICAS 4.1. Cinemática, movimiento y deformación 4.2. Ecuación general de transporte de Reynolds 4.3. La ecuación de continuidad 4.4. La ecuación de momentum 4.5. La conservación de energía mecánica y la ecuación de Bernoulli 4.6. La ecuación de energía 4.7. La ecuación diferencial de calor 4.8. Balance diferencial de masa para una especie Capítulo 5. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SIMILITUD DINÁMICA 5.1. Homogeneidad dimensional y relaciones adimensionales 5.2. Dimensiones y unidades 5.3. El Teorema II: momentum energía 5.4. El Teorema II: transporte de calor y de masa 5.5. Análisis adimensional ecuaciones rectoras 5.6. Estudios y modelos y similitud Capítulo 6. FLUJO VISCOSO: TUBERÍAS Y CANALES 6.1. Flujos laminares y turbulentos: flujos internos y externos 6.2. Flujo laminar, incomprensible y permanente entre placas paralelas 6.3. Flujo laminar, en tuberías y anillos circulares 6.4. Relaciones para flujo turbulento 6.5. Perdidas de energía en flujo turbulento en conductos abiertos y cerrados 6.6. Flujo permanente uniforme en canales abiertos 6.7. Flujo permanente, incomprensible a través de tuberías simples 6.8. Perdidas menores Capítulo 7. FLUJOS EXTERNOS 7.1. Fuerza de corte y de presión 7.2. Conceptos de capa límite: placas planas 7.3. Flujo y arrastres: esferas 7.4. El efecto de los gradientes de presión: separación y estelas 7.5. Arrastre sobre cuerpos sumergidos 7.6. Sustentación 7.7. Aceleración y fuerzas inerciales Capítulo 8. FLUJO DE FLUIDOS IDEALES 8.1. Requisitos para el flujo de un fluido ideal 8.2. Ecuación de movimiento Euler 8.3. Flujo irrotacional: potencial de velocidad 8.4. Integración de la ecuación de Euler: ecuación de Bernoulli 8.5. Funciones de corriente y condiciones de frontera 8.6. Flujos en dos dimensiones 8.7. Ondas de agua: un problema de frontera móvil Capítulo 9. TRANSPORTE POR ADVECCIÓN Y DIFUSIÓN 9.1. Difusión y conducción molecular permanente 9.2. Advección y convención: aproximaciones globales 9.3. Transporte en la capa limite laminar 9.4. Relaciones de transporte turbulento 9.5. Difusión turbulenta 9.6. Difusión y dispersión en canales 9.7. Aplicaciones de técnicas de difusión y dispersión Parte 2. APLICACIONES DE A MECÁNICA DE FLUIDOS Y TRANSPORTE Capítulo 10. MEDICIONES 10.1. Atributos y funciones del sistema 10.2. Medición de la presión 10.3. Medida de la elevación 10.4. Medición de la temperatura 10.5. Medición de velocidad 10.6. Aparatos de medida de caudal: orificios 10.7. Medidor venturi, boquillas y otros aparatos de tasa par conductos 10.8. Aparatos de medida de caudal de tasa para canales 10.9. Medida de concentración de partículas 10.10. Medida de la viscosidad Capítulo 11. TURBOMAQUINARIA 11.1. Unidades homologa: velocidad especifica 11.2. Teoría elemental de alabes 11.3. Teoría de turbomaquinarias 11.4. Turbinas de reacción 11.5. Bombas y ventiladores 11.6. Turbinas de impulso 11.7. Cavitación Capítulo 12. FLUJO EN CONDUCTOS CERRADOS 12.1. Flujo fermente: formulas exponenciales para la fricción en tuberías 12.2. Flujo fermente: líneas piezométricas y de energía 12.3. Flujo permanente: sistemas de tuberías 12.4. Flujo permanente: redes de tuberías 12.4. Flujo fermente: metodologías para redes hidráulicas complejas 12.6. Flujo permanente: conductos no circulares, envejecimiento de tuberías y aditivos 12.7. Flujo permanente: oscilación de un líquido en un tubo en U 12.8. Flujo no permanente: establecimiento del flujo 12.9. Flujo permanente: descripción del fenómeno de golpe de ariete 12.10. Flujo no permanente: ecuaciones diferenciales para el cálculo del golpe de ariete 12.11. Flujo no permanente: solución por el método de las características Capítulo 13. Flujo en canales abiertos 13.1. Clasificación del flujo 13.2. Secciones transversales hidráulicas optimas en canales 13.3. Flujo permanente uniforme en una llanura de inundación 13.4. Resalto hidráulico y piscina de disipación 13.5. Energía especifica y profundidad critica 13.6. Transacciones 13.7. Flujo gradualmente variado 13.8. Clasificación de perfiles superficiales 13.9. Secciones de control 13.10. Calculo en computador del flujo gradualmente variado 13.11. Frente de onda positiva sin fricción en un canal rectangular 13.12. Frente de onda negativo sin fricción en un canal rectangular Capítulo 14. APLICACIONES DE FENÓMENO DE TRANSPORTE 14.1. Transporte producto de la ingeniería versus transporte geoambiental 14.2. Flujos multifase: transporte de partículas 14.3. Flujo y transporte simultaneo: capa limite estratificada 14.4. Transferencia interfase: evaporación 14.5. Mezcla mecánica y agitación Apéndices Apéndice A Sistemas de fuerza, momentos y centroides A.1 Sistemas de fuerzas simples A.2 Primero y segundo momentos: centroides Apéndice B. Ayudas para la programación de computadores Apéndice C. Propiedades físicas de fluidos Apéndice D. Notación de variables Apéndice E. Operaciones y notación vectoriales E.1 Notaciones y definiciones E.2 Algebra vectorial E.3 Operaciones vectoriales E.4 Vectores unitarios, normales y planos E.5 Operaciones diferenciales Apéndice F. Respuestas a problemas pares
650 7 _aMECANICA DE FLUIDOS
_2Spines
650 7 _aTURBOMAQUINARIA
_2Spines
650 7 _aVISCOSIDAD
_2Spines
650 7 _aMANOMETROS
_2Spines
700 1 _aWylie, E. Benjamin
700 1 _aBedford, Keith W.
700 1 _aSaldarriaga V., Juan G.
_etr.
942 _cBK
_2udc
999 _c299
_d299