Ingeniería energética y fluidomecánica (IEFM)

Nos adentraremos en el fascinante estudio de los fluidos y su comportamiento bajo diversas condiciones físicas. Esta asignatura es fundamental para estudiantes de ingeniería, ya que los principios de la fluidomecánica son aplicables en una amplia gama de campos, desde el diseño de sistemas hidráulicos hasta la aerodinámica.

¿Cuáles son los puntos claves que abordaremos en IEFM? Si quieres saber más:

Termodinámica

Estudia la relación entre el calor y otras formas de energía. El estudio del comportamiento de los gases ideales y el vapor de agua ocupa la expansión de este bloque. Estos conceptos nos permiten afrontar el diseño y la optimización de sistemas de energía, como calderas, turbinas de vapor y sistemas de refrigeración.

Transferencia de calor

Se centra en el estudio de cómo la energía térmica se transfiere entre diferentes puntos. Esta disciplina abarca fenómenos como la conducción, la convección y la radiación térmica, y es fundamental para el diseño y la optimización de sistemas de calefacción, refrigeración y procesos industriales donde se requiere el control preciso de la temperatura.

Fluidomecánica

Abarca los conocimientos necesarios para analizar cómo los fluidos se comportan bajo diversas condiciones y cómo interactúan con su entorno. Esta una rama de la física y la ingeniería nos permite predecir cómo fluyen los fluidos a través de tuberías y realizar la elección de bombas y turbinas más eficientes

Temario de la asignatura

Gases ideales
Los gases ideales son una aproximación teórica que describe el comportamiento de un gas bajo ciertas condiciones específicas. Estos son una herramienta de gran importancia en la resolución de problemas termodinámicos debido a su simplicidad matemática y su capacidad para predecir el comportamiento aproximado de los gases en diversas situaciones.

Vapor de agua
Es la mezcla de vapor saturado y liquido saturado, como resultado de la evaporización o ebullición del líquido ante un aporte de energía térmica. Es una sustancia clave en el estudio de los ciclos termodinámicos, especialmente en aplicaciones de generación de energía, refrigeración y calefacción.

Conducción, convección y radiación
La transferencia de calor puede producirse de tres maneras principales: conducción, convección y radiación. En la conducción, el calor se transfiere a través de sólidos mediante la vibración y colisión de sus partículas. La convección implica la transferencia de calor mediante el movimiento de un fluido. Mientras tanto, la radiación consiste en la transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas.

Aletas
Las aletas son estructuras diseñadas para aumentar la eficiencia de la transferencia de calor en superficies expuestas. Funcionan al incrementar el área de contacto entre la superficie y el fluido circundante, lo que aumenta la cantidad de calor transferido. Las aletas son comúnmente utilizadas en radiadores de automóviles, intercambiadores de calor y componentes electrónicos para disipar el calor de manera más eficiente

Radiosidad
Recurriremos a este estudio, especialmente en situaciones donde la radiación es un mecanismo significativo de transferencia de energía; aprendiendo a aplicar conceptos y fórmulas algo más complejas, para analizar y resolver este tipo de ejercicios.

Conservación de la energía y Bernoulli
La ecuación de conservación de la energía en la mecánica de fluidos, también conocida bajo ciertas condiciones específicas, como la ecuación de Bernoulli, es una herramienta fundamental para analizar el flujo de fluidos en tuberías.

Bombas y turbinas
El análisis de bombas y turbinas, considerando las pérdidas debido a la fricción en tuberías, se puede abordar a través de un enfoque más detallado que involucra el diagrama de Moody. En este diagrama se describe la pérdida de energía debida a la fricción en función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa de la tubería.

Soy Peri

Esta asignatura la guiaré yo. Mis primeros pinitos como profesor comenzaron en la universidad, cuando aún era alumno y me preparaba para los exámenes enseñando a mis compañeros, ahora te acompañaré a ti. 

Universidad de Cádiz
Campus de Puerto Real

ESI

Escuela Superior de Ingeniería

Te podemos ayudar

La Fluidomecánica es crucial para comprender la interacción entre fluidos y estructuras o dispositivos humanos, permitiendo el diseño de sistemas más eficientes y seguros en áreas como la aviación, automoción, suministro de agua y generación de energía.

Los principios de Fluidomecánica son aplicables en múltiples disciplinas de ingeniería, incluyendo Aeroespacial, Eléctrica, Electrónica Industrial, Mecánica, Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, así como Tecnologías Industriales y Transporte Marítimo.

La asignatura abarca la Fluidoestática, el estudio de fluidos en reposo; la Cinemática de Fluidos, que describe el movimiento de los fluidos; y la Dinámica de Fluidos, centrada en los principios de conservación aplicados a los fluidos para entender su comportamiento.

La Ecuación de Bernoulli se utiliza en situaciones donde se puede despreciar la viscosidad del fluido, siendo especialmente relevante para el análisis de flujos ideales en diversas aplicaciones ingenieriles.

El Flujo Turbulento es crucial por su presencia en la mayoría de los contextos naturales y tecnológicos, mientras que el Análisis Dimensional es una técnica esencial para simplificar y resolver ecuaciones de fluidos, facilitando el abordaje de problemas prácticos en ingeniería

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