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PARCIAL DE BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

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PARCIAL DE BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 
1. El estator de una bomba de paletas deslizantes tiene un diámetro interior de a mm y el 
rotor un diámetro exterior de b mm y un ancho de c mm. La bomba gira a d rpm. 
Calcular: a) el caudal ideal despreciando el influjo del espesor de las paletas; b) el 
desplazamiento de la bomba. 
2. Una bomba de émbolo tríplex efecto, con n= a en la que se despreciarán las perdidas, 
es accionada por un motor eléctrico de b rpm. La carrera es de c mm y el área del pistón 
d cm2. La bomba proporciona un incremento de presión de e bar. Calcular: a) el caudal 
de la bomba; b) la fuerza requerida para mover el émbolo, sin tener en cuenta la 
aceleración; c) la potencia de la bomba. 
3. Un cilindro hidráulico de aceite de doble efecto con una n=a utilizado como bomba en 
una transmisión hidráulica efectúa b ciclos por minuto, siendo la longitud de cada 
carrera de c mm y produce una elevación de presión de d bar. El área del pistón es de e 
cm2 y área del vástago de f cm2. En este problema no se tendrán en cuentas las 
pérdidas. Calcular: a) el caudal; b) la fuerza recorrida para impulsar el aceite, sin tener 
en cuenta la aceleración; c) la potencia de la bomba. 
4. Cuales son los criterios que se usan para clasificar una maquina de desplazamiento 
positivo. En su explicación describa las maquinas alternativas y las maquinas rotativas. 
5. Realizar un mapa conceptual donde pueda ver las diferencias de bombas de 
desplazamiento positivo y bombas centrifuga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 1 a b c d
BENÍTEZ PACHECO, MAURICIO JOSE 112 mm 35 mm 20 mm 1600 rpm
BUELVAS ARRIETA, YARLEY ANDREA 114 mm 40 mm 30 mm 1700 rpm
BUENO ORTEGA, WILLIAM 116 mm 45 mm 40 mm 1800 rpm
CASTRO BANDA, ALEX JAVIER 118 mm 50 mm 50 mm 1900 rpm
DÍAZ REYES, LINDA LORENA 120 mm 55 mm 60 mm 2000 rpm
DORIA DORIA, HUMBERTO JAIME 122 mm 60 mm 70 mm 2100 rpm
GODIN PERALTA, LUIS FERNANDO 124 mm 65 mm 80 mm 2200 rpm
HERNANDEZ ESCUDERO, HERNAN DARIO 126 mm 70 mm 90 mm 2300 rpm
MEDRANO PATRON, CAMILO ANDRES 128 mm 75 mm 100 mm 2400 rpm
MESTRA GUETO, ADRÍAN JOSE 130 mm 80 mm 110 mm 2500 rpm
PERALTA JORGE, STIVEN ANDRES 132 mm 85 mm 120 mm 2600 rpm
RIOS PEROZA, MANUEL ALFREDO 134 mm 90 mm 130 mm 2700 rpm
RUIZ JARABA, JUAN CAMILO 136 mm 95 mm 140 mm 2800 rpm
SOLAR DORIA, FERNANDO MIGUEL 138 mm 100 mm 150 mm 2900 rpm
PREGUNTA 2 a b c d e
BENÍTEZ PACHECO, MAURICIO JOSE 0.4 840 40 4 50
BUELVAS ARRIETA, YARLEY ANDREA 0.5 830 50 5 60
BUENO ORTEGA, WILLIAM 0.6 820 60 6 70
CASTRO BANDA, ALEX JAVIER 0.7 810 70 7 80
DÍAZ REYES, LINDA LORENA 0.8 800 80 8 90
DORIA DORIA, HUMBERTO JAIME 0.4 790 40 4 50
GODIN PERALTA, LUIS FERNANDO 0.5 780 50 5 60
HERNANDEZ ESCUDERO, HERNAN DARIO 0.6 770 60 6 70
MEDRANO PATRON, CAMILO ANDRES 0.7 760 70 7 80
MESTRA GUETO, ADRÍAN JOSE 0.8 750 80 8 90
PERALTA JORGE, STIVEN ANDRES 0.5 780 50 5 60
RIOS PEROZA, MANUEL ALFREDO 0.6 770 60 6 70
RUIZ JARABA, JUAN CAMILO 0.7 760 70 7 80
SOLAR DORIA, FERNANDO MIGUEL 0.8 750 80 8 90
PREGUNTA 3 a b c d e f
BENÍTEZ PACHECO, MAURICIO JOSE 0.1 660 75 10 7 2
BUELVAS ARRIETA, YARLEY ANDREA 0.2 670 85 20 8 2.2
BUENO ORTEGA, WILLIAM 0.1 680 95 30 9 2.4
CASTRO BANDA, ALEX JAVIER 0.2 690 105 40 10 2.6
DÍAZ REYES, LINDA LORENA 0.3 700 75 50 5 2
DORIA DORIA, HUMBERTO JAIME 0.4 710 85 60 6 2.2
GODIN PERALTA, LUIS FERNANDO 0.5 720 95 70 7 2.4
HERNANDEZ ESCUDERO, HERNAN DARIO 0.6 730 105 80 8 2.6
MEDRANO PATRON, CAMILO ANDRES 0.7 740 115 90 9 2.8
MESTRA GUETO, ADRÍAN JOSE 0.8 750 75 100 10 2
PERALTA JORGE, STIVEN ANDRES 0.9 760 85 110 11 2.2
RIOS PEROZA, MANUEL ALFREDO 0.7 770 95 120 12 2.4
RUIZ JARABA, JUAN CAMILO 0.8 780 105 130 13 2.6
SOLAR DORIA, FERNANDO MIGUEL 0.9 790 115 140 14 2.8

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