Literal explico como más de un mes de mi ramo de la u en 4 videos, mañana a las 9am tengo el examen, y gracias a usted voy más preparado que nunca, gracias por todo...
hola buenas tardes, me encanto su video explica lo justo y necesario sin irse por rodeos. Le queria hacer una pregunta con relacion al valor del factor de friccion, ¿este puede ser cualquiera que este lo mas cercano a 0,025 en el contexto del ejercicio? es que lo he estado haciendo a la par y yo al aproximar ciertos valores me da que el f me da un 0.023 aprox con un NRe de 90400 y una rugosidad relativa de 1.25x10 a la -3, esta bien aquel valor?
muy buena explicación, tengo una consulta? las alturas Z 1 y 2 cuando se utilizan en las perdidas de carga? porque este problema es para nivel del piso ????? como varían ahí las perdidas de cargas? muchas gracias por la respuesta
Hola ¿Cómo está? Excelente explicación, fue genial. Entendí como se utilizaba esta gráfica. Solo como comentario: olvidó poner m^3 al volumen. ¡De igual forma muchísimas gracias!
Buen vídeo !!! Pero en la parte de la gráfica, lo esta haciendo con 10*5 y salio 8.9x10*4, si considera esto, saldría otra "F". Pero muy bueno el vídeo, Gracias !!!!
antes del punto de 1x10^5 esta el 8.9x10^4 por lo que está bien tomado el punto. Incluso por la ecuación de Swamee-Jain sale muy próximo el valor de f.
@@sofiacaverozarate3368 Integra la ecuación de continuidad, para obtener la de bernoulli. Es gc constante gravitacional. No aceleración de la gravedad, Y toma en cuenta las unidades. Ref. Operaciones unitarias de trasporte de fluidos y cálculo de potencia de bomba!. Ingeniería de procesos químicos.
@@vbxdesarrollo hola. He visto tu comentario en varios vídeos de este tipo. Amigo, el que está mal eres tu...te recomiendo vuelvas a examinar tu afirmación
@@alexmayorga1880 la formula de ingenieria es h=fv^2L/2(gc)D... es gc es constante gravitacional, otra cosa es aceleración de la gravedad.... la constante gravitacional es 1 Kgm/(s^2N)
Magnífica presentación. Tengo un examen mañana y no pude asistir a esta clase, esto me ha salvado la vida.
Como te fue en el examen? Tengo el mismo ejercicio pero no me dieron la viscosidad ni temperatura como hago?
Explicaste toda la clase en 15 minutos, muchas gracias.Explicas muy bien.
Literal explico como más de un mes de mi ramo de la u en 4 videos, mañana a las 9am tengo el examen, y gracias a usted voy más preparado que nunca, gracias por todo...
Waooooo expectacular entendi 100%, la mejor explicacion gracias!!! Espero ver mas contenido.
comentalo con tus amigos, y el like???
Fantástica explicación!!! LIKE!!!!!!!!!!!
No sé a qué te dedicarás pero te aconsejo que sigas por este camino porque explicas genial. Like!
Gracias, continuaremos
Gracias tus vídeos son geniales, yo que no le puedo entender a mi docente, ud. Me salvó la vida.
Ese es el objetivo de los videos, gracias
Problemas bien explicados, se ha ganado un subscriptor más.
Profe ERES Gran Profesor...Gracias por Existir
Gracias a ti, y comenta los videos, con tus amig@s
muy buen maesto, entendi todo el ejercicio, saludos desde venezuela
buen video si pudiera subir su modelo para resolver los ejercicios sería genial
Muy buena explicación, muchas gracias.
muy buena explicación . muchas gracias .
excelente explicacion gracias por comparti exceente video
Muchas gracias, excelente explicacion
Excelente explicacion, nada se le pasa explicar. Muy buen video
Gracias, comenalo con tus amig@s, y suscribete al canal
Muchas Gracias profesor!!
Te amo desde ya.
no se confunda princesa...
hola buenas tardes, me encanto su video explica lo justo y necesario sin irse por rodeos. Le queria hacer una pregunta con relacion al valor del factor de friccion, ¿este puede ser cualquiera que este lo mas cercano a 0,025 en el contexto del ejercicio? es que lo he estado haciendo a la par y yo al aproximar ciertos valores me da que el f me da un 0.023 aprox con un NRe de 90400 y una rugosidad relativa de 1.25x10 a la -3, esta bien aquel valor?
gracias crack me esta salvando el certamen de marrato
Buena explicacion, podrias subir los otros tipos tambien
Gracias!!! Lo entendí todo muy bien 👌🎉 muchas gracias
eso esta muy bien, pinchaste like?? y comentalo con tus amig@s
Muchas gracias buen videoo, me ayudan mucho en mis clases 💙
gracias por verlo
profe buenas
que libro de mecanica de fluidos recomienda usted
muchas gracias , muy buen video
Buen video, maestro!
muy buena explicación, tengo una consulta? las alturas Z 1 y 2 cuando se utilizan en las perdidas de carga? porque este problema es para nivel del piso ????? como varían ahí las perdidas de cargas?
muchas gracias por la respuesta
WOWWWW, MUCHAS GRACIAS!!!!!
comentalo con tus compañeros, y darle el like, gracias
podiavdarme informacion donde lo puedo descargar su tabla de moody
Hola ¿Cómo está? Excelente explicación, fue genial. Entendí como se utilizaba esta gráfica.
Solo como comentario: olvidó poner m^3 al volumen. ¡De igual forma muchísimas gracias!
gracias a ti
Podrías compartir tu diagrama en pdf porf
Buen vídeo !!! Pero en la parte de la gráfica, lo esta haciendo con 10*5 y salio 8.9x10*4, si considera esto, saldría otra "F". Pero muy bueno el vídeo, Gracias !!!!
antes del punto de 1x10^5 esta el 8.9x10^4 por lo que está bien tomado el punto. Incluso por la ecuación de Swamee-Jain sale muy próximo el valor de f.
si así enseñará el ingeniero que me enseña.
Comenta el video con tus amig@s por favor
@@HusagperCien Muy útil, muchas gracias! Ya lo compartí ;)
Y si la sección del tubo NO es uniforme, ¿Qué velocidad se utiliza para la pérdida primaria?
sacas con la ecuación de la energía las velocidades , en el punto donde el tubo empieza ah variar
segun robert mott la ecuación es D/sobre la rugosidad relativa
Esa es la inversa de la rugosidad relativa hay tablas que la usan de esa manera, también sirve para hallar el coeficiente de fricción
Si calculo f con la fórmula 64/Re= 0.00072 y al sustituir en la fórmula de pérdida de carga es hf=1.45m. Cual es correcto por moody o por formulas???
Esa formula que mencionas solo se usa en flujo Laminar
muy buen video, me pudiera pasar el diagrama, o en que libro lo encontró.
Sandy Mendoza Robert L Mott Capítulo 8
buen video gracias ;3
Gracias a ti
PROFESOR CUIDADO 14:34 ES gc constante gravitacional =1, no es g aceleracion dela gravedad =9.81....
el profesor esta bien
@@sofiacaverozarate3368 Integra la ecuación de continuidad, para obtener la de bernoulli. Es gc constante gravitacional. No aceleración de la gravedad, Y toma en cuenta las unidades. Ref. Operaciones unitarias de trasporte de fluidos y cálculo de potencia de bomba!. Ingeniería de procesos químicos.
El procedimiento está excelente! Todo, pero en la Fórmula ahi revisen la bibliografia.
13:44 viscosidad dinámica
Muy buen explicado pero la velocidad no se halla con esa fórmula
el valor € 0.25mm no lo cambio a m
hay un error esta mas o menos en 10 a la 5 no 10 a la 4 !!!
@@santiagosolorza2256 Exacto.
es gc contyante gravitaiconal no acelaracion dela gravedad
@@vbxdesarrollo hola. He visto tu comentario en varios vídeos de este tipo. Amigo, el que está mal eres tu...te recomiendo vuelvas a examinar tu afirmación
@@alexmayorga1880 la formula de ingenieria es h=fv^2L/2(gc)D... es gc es constante gravitacional, otra cosa es aceleración de la gravedad.... la constante gravitacional es 1 Kgm/(s^2N)
Muy buena explicacion, muchas gracias