Implementación Banco de prueba tipo túnel de viento para el estudio de la curva caudal vs presión en ventilador centrífugo en la Universidad Antonio Nariño sede Neiva

dc.contributor.advisorArencibia Avila, Karel Joelspa
dc.contributor.authorPerdomo Arcos, Joan Sebastianspa
dc.contributor.authorRojas Castillos, Edward Alexisspa
dc.creator.cedula1075315786spa
dc.creator.cedula1075257294spa
dc.creator.cedulaextranjeria938211spa
dc.date.accessioned2021-03-10T18:18:30Z
dc.date.available2021-03-10T18:18:30Z
dc.date.issued2020-11-19spa
dc.descriptionPropiaes_ES
dc.description.abstractThe students of the Mechanical Engineering program of the Antonio Nariño University, Neiva headquarters, are unable to develop the laboratory practices related to the flow and pressure curves in fans, because they do not have a test bench for these practices. According to this, the proposed research work aims to implement a wind tunnel test bench for the study of the flow curve vs. pressure in centrifugal fan at the Antonio Nariño University in Neiva, in order to meet this need. The methodology designed to achieve this objective includes 3 phases, which begin with the theoretical foundation to determine the principles used in the bench, as power delivered, flow; a second phase that includes the pre design of the tunnel and its components using CAD-CAM tools such as Autocad and soliword; a third phase that includes the manufacture of the tunnel, supports, housing, as well as the assembly of elements such as the engine and the fan to the whole tunnel. As a final result, a wind tunnel type test bench is built for the study of the flow vs. pressure curve in centrifugal fan, the operation and maintenance manual and the laboratory guide for the students of the mechanical engineering program of the Antonio Nariño University in Neiva.eng
dc.description.abstractLos estudiantes del programa de ingeniería Mecánica de la Universidad Antonio Nariño, sede Neiva, se encuentran imposibilitados de poder desarrollar las prácticas de laboratorio referentes a las curvas de caudal y presión en ventiladores, a causa de que no se posee un banco de pruebas para la realización de estas prácticas. De acuerdo a ello el trabajo de investigación planteado tiene como objetivo Implementar un Banco de prueba tipo túnel de viento para el estudio de la curva caudal vs presión en ventilador centrífugo en la Universidad Antonio Nariño sede Neiva, con miras a suplir dicha necesidad. La metodología diseñada para lograr este objetivo incluye 3 fases, las cuales inician con la fundamentación teórica para determinar los principios empleados en el banco, como potencia entregada, caudal; una segunda fase que incluye el pre diseño del túnel y sus componentes utilizando herramientas CAD-CAM como son Autocad y soliword; una tercera fase que comprende la fabricación del túnel, soportes, carcasa; así como el ensamble de elementos como el motor y el ventilador al conjunto del túnel. Como resultado final se construye un Banco de prueba tipo túnel de viento para el estudio de la curva caudal vs presión en ventilador centrífugo, el manual de operación y mantenimiento y la guía de laboratorio para los estudiantes del programa de ingeniería mecánica de la Universidad Antonio Nariño sede Neiva.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Mecánico(a)spa
dc.description.funderLos datos específicos para la realización del trabajo de grado se hizo con el apoyo de nuestros padres que aportaron un 70% y el otro 30% restante fue por el sacrificio de cada uno de nosotros para así llegar a la finalidad del trabajo grado.es_ES
dc.description.notesPresencialspa
dc.description.notesVirtualspa
dc.description.sponsorshipOtrospa
dc.identifier.bibliographicCitationAGARD. (1985). Report of the High Reynolds Number Wind Tunnel Study Group of the Fluid Dynamics Panel. Boston (EEUU): North Atlantic.spa
dc.identifier.bibliographicCitationAgüera S, J. (2011). Mecanica de fluidos. Bogota: epc.spa
dc.identifier.bibliographicCitationANSI. (1 de Enero de 2020). ANSI. (ANSI) Recuperado el 2 de Noviembre de 2020, de https://webstore.ansi.org/standards/amca/ansiamca21007spa
dc.identifier.bibliographicCitationBalendra, T., Shah bK, D., & . Kong a, T. (2001). Evaluation of flow characteristics in the NUS-HDB Wind Tunnel . Singapore: Scince Direct.spa
dc.identifier.bibliographicCitationBermeo V, J. E., Sigunncia B, D., & Serpa M, P. (2012). Diseño y Concstrucción de un tunel de viento para analisis aerodinamico en vehiculos a escala. Quito (Ecuador): UPS.spa
dc.identifier.bibliographicCitationbibing. (12 de Enero de 2020). bibing. (bibing) Recuperado el 12 de Octubre de 2020, de http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/3718/fichero/Parte+I%252FCapitulo+5.pdfspa
dc.identifier.bibliographicCitationCengel, Y., & Cimbala, J. (2006). Mecanica de fluidos : Fundamentos y Aplicaciones. Monterrey: Mc Graw Hill.spa
dc.identifier.bibliographicCitationColazo, J. C., Méndez, J. M., De oro, l. A., fernando, A., & panebianco, e. (2016). Diseño de un túnel de viento portátil para el estudio de la erosión eólica. Buenos aires Argentina: Scielo.org.spa
dc.identifier.bibliographicCitationDatong, Q., Yijun, M., Xiaoliang, L., & Minjian, Y. (2009). Experimental study on the noise reduction of an industrial forward-curved blades centrifugal fan. Xi’an ( China ): Science direct.spa
dc.identifier.bibliographicCitationecured. (12 de Octubre de 2020). ecured. (ecured) Recuperado el 10 de Octubre de 2020, de https://www.ecured.cu/Viscosidadspa
dc.identifier.bibliographicCitationExhibirequipos. (1 de Enero de 2020). Exhibirequipos. (Exhibirequipos) Recuperado el 3 de Noviembre de 2020, de https://exhibirequipos.com/producto/motor-trifasico-weg-w22-1hp-1800rpm-carcasa-hierro/spa
dc.identifier.bibliographicCitationfcm. (12 de Junio de 2020). fcm. (fcm) Recuperado el 12 de Octubre de 2020, de http://fcm.ens.uabc.mx/~fisica/FISICA_II/APUNTES/FLUJOS.htmspa
dc.identifier.bibliographicCitationfiataldia. (2 de Enero de 2020). f1aldia. (f1aldia.) Recuperado el 12 de Octubre de 2020, de https://www.f1aldia.com/10650/tuneles-de-viento-i/spa
dc.identifier.bibliographicCitationGratton, J. (2002). Introducción a la mecanica de fluidos. Buenos Aires: Mc Graw Hill.spa
dc.identifier.bibliographicCitationHansen, J. R. (1981). Engineer in Charge: A History of the Langley Aeronautical Laboratory. Londresv(Inglaterra): United States Govt Printing Office.spa
dc.identifier.bibliographicCitationHernández N, J. L. (2012). Integración Instrumental y de Software como Equipamiento de un Túnel de Viento. Vigo (españa): Research.spa
dc.identifier.bibliographicCitationingaeronautica. (12 de Enero de 2020). ingaeronautica. (ingaeronautica) Recuperado el 14 de Octubre de 2020, de https://ingaeronautica.wordpress.com/2010/10/18/tunel-de-viento-2d/spa
dc.identifier.bibliographicCitationMartinez, R. (2005 de 5 de Octubre). Diseño de túnel de viento didáctico para el estudio de curvas características de ventiladores en el ITM. Bogota: Ujaveriana. Recuperado el 16 de Octubre de 2020spa
dc.identifier.bibliographicCitationPaes M, M. (2016). Cálculo y analisis del flujo de una turbina de un turbogrupo operando en condiciones fuera de diseño. Valencia (españa): UPV.spa
dc.identifier.bibliographicCitationPearcey, H. H. (1958). The interaction between local effects at the shock and rear separation- A Source of Significant Scale Effects in Wind-Tunnel Tests on Aerofoils and Wings. New york: Defense Technical Information Center.spa
dc.identifier.bibliographicCitationSacht, H., Braganca, L., & Almeida, M. (2016). Study of Natural Ventilation in wind Tunnels and Influence of the Position of Ventilation Modules and Types of Grids on a Modular Façade System. Sao Paulo (Brasil): Science Direct.spa
dc.identifier.bibliographicCitationSalvador Escoda SA. (2005). Manual Practico de Ventilación. Barcelona (españa): Salvador Escola.spa
dc.identifier.bibliographicCitationSiemens. (Enero de Octubre de 2020). Siemens. Recuperado el 18 de Octubre de 2020, de https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:782b04d0-82f4-488a-936b-514cd8bb5d5f/version:1580149154/arteimpresioncatalogosimotics.pdfspa
dc.identifier.bibliographicCitationSolerpalau. (1 de Enero de 2020). Solerpalau. Recuperado el 18 de Octubre de 2020, de http://www.solerpalau.co/home/wp-content/uploads/2020/02/hxa-p.pdfspa
dc.identifier.bibliographicCitationstudocu. (14 de Octubre de 2020). studocu. (studocu) Recuperado el 18 de Octubre de 2020, de https://www.studocu.com/en-us/document/cameron-university/computer-forensics/lecture-notes/flujos-laminar-y-turbulento/4585392/viewspa
dc.identifier.bibliographicCitationthermal-engineering. (12 de abril de 2020). thermal-engineering. (thermal-engineering) Recuperado el 12 de Octubre de 2020, de https://www.thermal-engineering.org/es/que-es-la-ecuacion-de-estado-definicion/spa
dc.identifier.bibliographicCitationtransferenciadecalor-veradomenica. (12 de Junio de 2014). transferenciadecalor-veradomenica. (transferenciadecalor-veradomenica) Recuperado el 13 de Octubre de 2020, de http://transferenciadecalor-veradomenica-5b.blogspot.com/2016/03/conveccion-interna-forzada.htmlspa
dc.identifier.bibliographicCitationUNacional de Colombia. (18 de Octubre de 2020). UNacional de Colombia. (UNacional de Colombia) Recuperado el 14 de Octubre de 2020, de http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/tunel-del-viento-hecho-en-la-un.htmlspa
dc.identifier.bibliographicCitationWHCH, R. M. (2015). Mecania de fluidos. Bogotá: Mc Graw Hill.spa
dc.identifier.bibliographicCitationZhang, J., Chu, W., hang, H. Z., & Wu, Y. (2016). Numerical and experimental investigations of the unsteady aerodynamics and aero-acoustics characteristics of a backward. beijin (China): science direct.spa
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3129
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñospa
dc.publisher.campusNeiva Buganvilesspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédicaspa
dc.publisher.programIngeniería Mecánicaspa
dc.rightsAcceso abierto
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subjectPalabras clave: Túnel de viento, ventilador centrífugo, banco de prueba, curva caudal vs presión.es_ES
dc.subject.keywordKeywords: Wind tunnel, centrifugal fan, test bench, flow vs. pressure curvees_ES
dc.titleImplementación Banco de prueba tipo túnel de viento para el estudio de la curva caudal vs presión en ventilador centrífugo en la Universidad Antonio Nariño sede Neivaes_ES
dc.typeTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2020_JoanSebastianPerdomoArcos
Size:
5.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Trabajo de grado
thumbnail.default.alt
Name:
2020_JoanSebastianPerdomoArcos_Autorización
Size:
564.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Autorización de Autores 1
thumbnail.default.alt
Name:
2020_EdwardAlexisRojasCastillo_Autorización
Size:
602.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Autorización de Autores 2
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
thumbnail.default.alt
Name:
license.txt
Size:
3.2 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: