"HIDRODINAMICA MEDICA"

FRANCIA ELENA  VIVEROS TULCAN
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FRANCIA ELENA  VIVEROS TULCAN
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TRABAJO TANIA 1

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"HIDRODINAMICA MEDICA"
1 CONCEPTOS IMORTANTES
1.1 TIPOS DE LIQUIDOS
1.1.1 LIQUIDO IDEAL: No tiene rozamiento (viscocidad, no ejerce resistencia al paso)
1.1.2 LIQUIDO REAL: Si tiene rozamiento
1.1.3 TRAYECTORIA: Recorrido de la partícula en su movimiento
1.2 FLUJO O CAUDAL: Fenómeno de transporte a través de las membranas. Es la relación que existe entre el volumén del líquido que atraviesa una determinada área de sección transversal en un tiempo dado
1.2.1 VELOCIDAD DE CAUDAL: Es el desplazamiento que realiza la partícula
1.2.2 se aplica para calcular
1.2.3 Como la circulación sanguínea es constante, a mayor sección transversal le corresponde menor velocidad, esto ocurre en los capilares
1.2.3.1 En conclusión
1.3 RESISTENCIA: Oposición al flujo hidrodinámico producido por las superficies retenedoras o contenedoras
1.3.1 P1 - P2 = Gradiente de presión
1.3.2 UNIDAD DE ROZAMIENTO
1.3.2.1 cP: centi porse. Ejemplo: Sangre = 2-4 cP
2 EL PRINCIPIO DE BERNOULLI: "Afirma que la presión ejercida por un fluido disminuye a medida que la velocidad del fluido se incrementa" ECUACION SIMPLIFICADA DONDE: P1 y P2: presiones; V1 y V2: Velocidades; D: Densidad líquido
2.1 DE ESTA ECUACIÓN SE PUEDEN SACAR TRES CONCLUSIONES
2.1.1 PRIMERA: Si se acepta que:
2.1.1.1 CONCLUSIÓN: Al aumentar la velocidad, la presion disminuye y biceversa
2.1.1.1.1 LEY DE POSEUILLE: De manera experimental concluyo que: El flujo o caudal para un determinado gradiente de presión, es proporcional a la cuarta potencia del radio del tubo o inversamente proporcional a la viscosidad del liquido. ECUACIÓN:
2.1.1.1.1.1 FLUJO O CAUDAL TURBULENTO: Cuando el flujo deja de desplazarse de forma laminar y rebasa los limites y al salir se forman remolinos o turbulencias. VELOCIDAD CRÍTICA
2.1.1.1.1.1.1 DONDE: Vc: Velocidad Crítica; Nr: Número Reynolds; n: Viscosidad; D: Densidad; r: radio del tubo
2.1.1.1.1.1.1.1 NÚMERO DE REYNOLDS: Número que oscila entre 1200 y sirve para saber si el flujo es LAMINAR O TURBULENTO
2.1.1.1.1.1.1.1.1 NOTA: Según autor del texto
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nr > 1200 flujo TURBULENTO
2.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Nr < 1200 flujo LAMINAR
2.1.1.1.2 otra aplicación
2.1.2 SEGUNDA: Tomando el segundo termino del primer miembro de la Ecuación __________ vemos que es una presión de líquido en función a la velocidad, que se llamará PRESIÓN CINEMÁTICA, de donde: Presión Cinemática:
2.1.3 TERCERA: Finalmente se concluye que: P.Hidrodinámica = P.Hidrostática + P. Cinemática
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