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TIPOS DE FLUJO Y NUMERO DE REINOLDS

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“TIPOS DE FLUJO Y NUMERO DE 
REINOLDS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. José Alexander Díaz R. 
E-mail: capaguas.ve@gmail.com 
Elaborado: Febrero - 10 - 2.022 
mailto:capaguas.ve@gmail.com
 
FLUJO LAMINAR 
Las partículas se desplazan siguiendo trayectorias paralelas, formando así en 
conjunto capas o láminas de ahí su nombre, el fluido se mueve sin que haya mezcla 
significativa de partículas de fluido vecinas. Este flujo se rige por la ley que 
relaciona la tensión cortante con la velocidad de deformación angular 
La viscosidad del fluido es la magnitud física predominante y su acción amortigua 
cualquier tendencia a ser turbulento. 
 
EL FLUJO TURBULENTO 
 Es más comúnmente desarrollado debido a que la naturaleza tiene tendencia 
hacia el desorden y esto en términos de flujos significa tendencia hacia la 
turbulencia. Este tipo de flujo se caracteriza por trayectorias circulares erráticas, 
semejantes a remolinos. El flujo turbulento ocurre cuando las velocidades de flujo 
son generalmente muy altas o en fluidos en los que las fuerzas viscosas son muy 
pequeñas. 
La turbulencia puede originarse por la presencia de paredes en contacto con el 
fluido o por la existencia de capas que se muevan a diferentes velocidades. 
Además, un flujo turbulento puede desarrollarse bien sea en un conducto liso o en 
un conducto rugoso. 
 
La razón por la que un flujo puede ser laminar o turbulento tiene que ver con lo 
que pasa a partir de una pequeña alteración del flujo, una perturbación de los 
componentes de velocidad. Dicha alteración puede aumentar o disminuir. Cuando 
la perturbación en un flujo laminar aumenta, cuando el flujo es inestable, este puede 
cambiar a turbulento y si dicha perturbación disminuye el flujo continua laminar. 
Existen tres parámetros físicos que describen las condiciones de flujo, estos son: 
 
- Escala de longitud del campo de flujo. Si es bastante grande, una 
perturbación del flujo podría aumentar y el flujo podría volverse turbulento. 
- Escala de velocidad. Si es bastante grande podría ser turbulento el flujo. 
- Viscosidad cinemática. Si es pequeña el flujo puede ser turbulento. 
Los parámetros se combinan en un parámetro llamado número de Reynolds 
Re = VL/n 
V = Velocidad 
L = Longitud 
n = Viscosidad cinemática 
Un flujo puede ser también laminar y turbulento intermitentemente, esto puede 
ocurrir cuando Re se aproxima a un número de Re crítico, por ejemplo, e un tubo el 
Re crítico es 2000, puesto que Re menores que este son todos para flujos 
laminares. 
 
 
LÍNEA DE CORRIENTE 
 
 
Lineas de corrientes. 
Aquella familia de curvas que para cada instante de tiempo son 
las envolventes del campo de velocidades. En mecánica de fluidos se 
denomina línea de corriente al lugar geométrico de 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Curva_envolvente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linea_corriente_1.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Linea_corriente_1.JPG
 
los puntos tangentes al vector velocidad de las partículas de fluido en un 
instante determinado. En particular, la línea de corriente que se encuentra en 
contacto con el agua, se denomina línea de agua. 
Dos líneas de corriente no pueden cruzarse, pues ello implicaría que en un punto 
habría dos velocidades distintas, lo que es imposible. 
 
 
Flujo unidimensional: Es un flujo en el que el vector de velocidad sólo depende 
de una variable espacial, es decir que se desprecian los cambios de velocidad 
transversales a la dirección principal del escurrimiento. Dichos flujos se dan en 
tuberías largas y rectas o entre placas paralelas. 
Flujo bidimensional: Es un flujo en el que el vector velocidad sólo depende de 
dos variables espaciales. 
En este tipo de flujo se supone que todas las partículas fluyen sobre planos 
paralelos a lo largo de trayectorias que resultan idénticas si se comparan los planos 
entre sí, no existiendo, por tanto, cambio alguno en dirección perpendicular a los 
planos. 
Flujo tridimensional: El vector velocidad depende de tres coordenadas 
espaciales, es el caso más general en que las componentes de la velocidad en tres 
direcciones mutuamente perpendiculares son función de las coordenadas 
espaciales x, y, z, y del tiempo t. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tangente_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_puntual
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
	“TIPOS DE FLUJO Y NUMERO DE REINOLDS”
	FLUJO LAMINAR
	Las partículas se desplazan siguiendo trayectorias paralelas, formando así en conjunto capas o láminas de ahí su nombre, el fluido se mueve sin que haya mezcla significativa de partículas de fluido vecinas. Este flujo se rige por la ley que relaciona...
	La viscosidad del fluido es la magnitud física predominante y su acción amortigua cualquier tendencia a ser turbulento.
	LÍNEA DE CORRIENTE
	Flujo unidimensional: Es un flujo en el que el vector de velocidad sólo depende de una variable espacial, es decir que se desprecian los cambios de velocidad transversales a la dirección principal del escurrimiento. Dichos flujos se dan en tuberías la...
	Flujo bidimensional: Es un flujo en el que el vector velocidad sólo depende de dos variables espaciales.
	En este tipo de flujo se supone que todas las partículas fluyen sobre planos paralelos a lo largo de trayectorias que resultan idénticas si se comparan los planos entre sí, no existiendo, por tanto, cambio alguno en dirección perpendicular a los planos.
	Flujo tridimensional: El vector velocidad depende de tres coordenadas espaciales, es el caso más general en que las componentes de la velocidad en tres direcciones mutuamente perpendiculares son función de las coordenadas espaciales x, y, z, y del tie...

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