Correccion Del Líquido Manometrico.docx

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INFORME # 2

CORRECCION DEL LÍQUIDO MANOMETRICO I.

INTRODUCCION. La densidad del liquido manométrico se ajusta en el laboratorio a través de la densidades, cuidando que el liquido valga con las densidades normales, es decir, 1.10; 1.25; 1.60; 2.90. Sin embargo, puede suceder que en el campo de la densidad no sea igual a la normal, debido a las variaciones de temperatura o porque la preparación de los líquidos manométricos ha sido inadecuado.

II.

OBJETIVOS. Utilizando un manómetro ya instalado en el laboratorio de hidráulica procedemos a la práctica para tomar dos datos correspondientes para determinar la densidad relativa del mercurio en la siguientes condiciones, a una temperatura de 20⁰C del agua, determinaremos la densidad relativa del mercurio en condiciones normales sin aplicar ninguna presión el manómetro q pudiera alterar la práctica para tener óptimos resultados y así comparar resultados reales con los teóricos.

III.

FUNDAMENTO TEORICO.

 Manómetro y líquidos manométricos. Manómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos, generalmente determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local. En la mecánica la presión se define como la fuerza por unidad de superficie que ejerce un líquido o un gas perpendicularmente a dicha superficie. Los manómetros son instrumentos para la medición de presión en los fluidos. El más sencillo es el manómetro en U. En la parte inferior del manómetro en U se aloja un líquido denominado “manométrico”. El líquido manométrico se desnivela cuando se aplican diferentes presiones en los extremos de las ramas de la U. La diferencia de niveles entre las ramas es proporcional a la diferencia de presiones aplicadas. Para que la diferencia de niveles no supere el fondo de escala del manómetro, el peso específico del líquido manométrico debe ser adecuadamente superior al de los fluidos que presionan los extremos. El Laboratorio de Hidráulica posee el manómetro en U-simple para presiones relativamente bajas. El manómetro en U-simple consta de un solo tubo de vidrio en U. Como se ha dicho, el tipo de líquido manométrico depende del fondo de escala del manómetro y de la magnitud de la presión absoluta o presión diferencial máxima, que se desea medir. Lo ideal es que la máxima diferencia de presiones LAB. DE HIDRAULICA.

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a medir se aproxime a la longitud de la escala máxima (fondo de escala), para tener un valor de error relativo pequeño, en la apreciación de la medición.  Presión manométrica. Se llama presión manométrica a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Se aplica tan solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica, pues cuando esta cantidad es negativa se llama presión de vacío. La presión efectiva o manométrica es la presión que se mide en relación a la presión atmosférica. Tiene como referencia la presión atmosférica local, puede asumir valores negativos o positivos.

, (Para presiones superiores a la patm) , (Para presiones inferiores a la patm) Donde: = Presión manométrica = Presión de vacío = Presión absoluta = Presión atmosférica  Presión absoluta. La presión absoluta es la presión que actúa realmente en un determinado punto del fluido y es dada por la suma de la presión efectiva con la presión atmosférica. La presión absoluta tiene como referencia el vacio absoluto y como consecuencia será negativa. Presión absoluta = presión relativa + presión de la atmósfera

Para mejor comprensión se representara un esquema de lo explicado interior mente.

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 Calibración de líquidos.

La diferencia entre los niveles es función de las presiones aplicadas y del peso específico del líquido del instrumento. El área de la sección de los tubos no influye en la diferencia de niveles. Normalmente se fija entre las dos ramas una escala graduada para facilitar las medidas. Los tubos en U de los micros manómetros se hacen con tubos en U de vidrio calibrado de precisión, un flotador metálico en una de las ramas y un carrete de inducción para señalar la posición del flotador.  Densidad corregida. Se considera un manómetro U, que contiene líquido manométrico y agua en ambos tramos, con sus dos extremos abiertos para la atmosfera 𝑃₁ = 𝑃₂

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IV.

PROCEDIMIENTO. a) El manómetro en U ya está instalado para la correspondiente práctica. b) Se retiran algunas gotas de agua del tramo del tubo en U, cuyo menisco de líquido manométrico este más alto. Para ello basta inclinar el tubo en U suavemente, hasta que las gotas del tramo mencionado salgan. Con esta precaución los parámetros a y c aumentan, mejorando la precisión de las lecturas. Para que tengan una precisión adecuada a y c no deben ser inferiores a 30 cm. c) Las lecturas de los parámetros a y c se realizan con el tubo U bien ubicado en la vertical. d) Se repite la misma operación hasta tener 7 pares de a y c. e) Durante la medición de la densidad corregida, nunca agarre con las manos la parte del tubo U donde existe el líquido manométrico, pues ello lo calienta e altera su densidad. lo correcto es colocar la punta de los dedos en la parte del tubo U donde existe aire. f) La lectura de los parámetros a y c se hace tomando como referencia las tangentes horizontales de los meniscos. Graficas de la práctica y de los manómetros.

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