VISCOSÍMETRO DE TAMBOR ROTATORIO

April 3, 2018 | Author: Tito Francisco Guasgua Chacon | Category: Viscosity, Classical Mechanics, Mechanics, Quantity, Force


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FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA  ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL  HIDRÁULICA II  SEMESTRE: CUARTO PARALELO: TERCERO   GARCÍA FLOR DAVID RIGOBERTO GUASGUA CHACÓN TITO FRANCISCO   LINCANGO CALLATASIG MARIO DAVID MANOSALVAS ARIAS JUAN CARLOS  . . ...PRESENTACIÓN DE RESULTADOS .DESCRIPCIÓN 4.DEFINICIÓN 2.GRÁFICO 3..1..PROCEDIMIENTO PARA MEDIR:     TORQUE LATERAL TORQUE DE LA BASE TORQUE TOTAL VISCOSIDAD 5. es muy usado en las industrias de elaboración de pintura. . Los viscosímetros de rotación emplean la idea de que la fuerza requerida para rotar un objeto inmerso en un fluido. mide la viscosidad del fluido. Por ejemplo: El viscosímetro de Stormer es un dispositivo rotatorio empleado para determinar la viscosidad de las pinturas. Re Ri H . uno fijo y el otro que gira a velocidad angular Ω constante. Ω: Velocidad angular con la que gira el cilindro exterior. consiste en dos cilindros concéntricos. Re: Radio del cilindro exterior.DESCRIPCIÓN El viscosímetro de tambor rotatorio o de Couette. Ri: Radio del cilindro interior. H: Altura que ocupa el líquido dentro del cilindro. .    La separación está lubricada con una película de fluido al que se desea medir la viscosidad. El cilindro interior está unido a un soporte fijo mediante un resorte de torsión de coeficiente K. . El cilindro exterior se hace rotar con una velocidad angular Ω constante . instante y estado en que puede leerse el valor del torque que señala el medidor. El espesor de fluido es pequeño y puede suponerse distribución lineal de velocidades. hasta que el resorte de torsión detiene el cilindro interior.  Cuando el cilindro exterior gira y arrastra al cilindro interior mediante la cizalladura que se transmite a través del fluido. .  Para determinar la viscosidad del fluido que se encuentra al interior de estos dos tubos concéntricos se deben seguir los siguientes pasos: a) Relacionar el esfuerzo tangencial ( )con el torque en el eje (T). El torque elemental en un elemento de área dS del cilindro es: . Entonces: c) Se reemplaza y (dv/dn) en la ley de Newton y se obtiene la viscosidad dinámica µ.b) Relacionar (dv/dn) con la velocidad angular Ω. . Para realizar esto se hace la suposición de que la velocidad del líquido varía linealmente entre Ω·Ri en la capa rotante y 0 en el cilindro fijo. df = Ł dAf dAf = R1 dΦ dh dTL= R1 dF Ł = m μ (dv /dr)(dv /dr) = Ω R2 /(R2-R1) TL = 2μπH(Ω R2R12)/(R2-R1) . dF= Ł dAf dAf= r dΦ dh dTB= r Df Ł = μ (dv/db)(dv/dv) = Ωr/b TB = μπΩ (R14 /2b) . . Torque total = Torsión en el resorte.   Torque total = Torque lateral + Torque en la base. Θ : ángulo que rota el soporte. T = TL + TB = Kq T = TL + TB T = K.Θ K : coeficiente de torsión del soporte.  Para un montaje dado la viscosidad absoluta será función exclusiva del ángulo de rotación del soporte de torsión . VISCOSIDAD ABSOLUTA EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE ROTACIÓN DEL SOPORTE DE TORSIÓN . I.) c. El viscosímetro como se explicó en la definición.A. mide la viscosidad del fluido.1 Pa · s Unidades .s.g. por lo que las unidades en las que se obtendrán los resultados son las siguientes: Sistema de Unidades Sistema Internacional (S.S. Poise = 0.) Sistema Tradicional (U.
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