CURSO DE MECÁNICA DE FLUIDOS (PARTE TEÓRICA)
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- Identificar los requisitos funcionales de un sistema de software
- Diseñar diagramas de flujo para procesos empresariales
- Implementar pruebas unitarias automatizadas con frameworks modernos
- Desplegar aplicaciones en entornos de nube utilizando contenedores
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CURSO DE MECÁNICA DE FLUIDOS (PARTE TEÓRICA)
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- 1. Introducción: Definición de Mecánica de Fluidos 12:39
- 2. Introducción: Movimiento básico de un fluido 11:22
- 3. Introducción: Hipótesis del medio continuo 13:05
- 4 Introducción: Tipos de fuerzas en fluidos 09:42
- 5. Propiedades: Definición de viscosidad 16:52
- 6. Propiedades: Fluido Newtoniano y No Newtoniano 12:10
- 7. Propiedades: Densidad. Fluidos compresibles e incompresible 11:41
- 8. Propiedades: Fuidos compresibles. Coeficientes de compresibilidad y expasión 14:35
- 9. Propiedades:Tension Superficial y Cuerpo sobre la superficie 19:37
- 10. Propiedades:Tensión Superficial. Gota y Burbuja 11:34
- 11. Propiedades: Tensión Superficial. Efecto de capilaridad 15:56
- 12. Estática de fluidos: Presión y gradiente de presión 19:19
- 13. Estática de fluidos: Presión en un punto y Ley de Pascal 23:40
- 14. Estática de fluidos: Manómetro para medir presión 16:24
- 15. Estática de fluidos: Manometro diferencial para medir diferencias de presion 12:53
- 16. Estática de fluidos: Presiones sobre superficies planas verticales sumergidas 10:26
- 17. Estática de fluidos: Fuerza Hidroestática sobre superficies planas verticales sumergidas 09:51
- 18. Estática de fluidos: Fuerza Hidroestática sobre superficies planas inclinadas sumergidas 10:30
- 19. Estática de F.: Visualización de las fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas sumergidas 08:22
- 20. Estática de Fluidos: Fuerza Hidrostática sobre superficies curvas 08:37
- 21. Estática de Fluidos: Fuerza de flotación o Boyamiento y el Principio de Arquímedes 13:40
- 22. Estática de F: Fuerza de Flotación o Boyamiento para un sólido parcialmente sumergido (flotando) 10:44
- 23. Estática de Fluidos: Funcionamiento de un densimetro 14:47
- 24. Estática de Fluidos: Estabilidad de los cuerpos sumergidos y flotantes 15:22
- 25. Estática de Fluidos: Presión en un elemento diferencial 16:33
- 26. Estática de Fluidos: Presión en un fluido con movimiento de cuerpo rígido 07:26
- 27. Estática de Fluidos: Presión con movimiento de cuerpo rígido (Caso: Reposo) 08:26
- 28. Estática de Fluidos: Presión con movimiento de cuerpo rígido (Caso: Aceleración vertical) 08:34
- 29. Estática de Fluidos: Presión con movimiento de cuerpo rígido (caso: en una trayectoria plano 2D) 12:23
- 30. Estática de Fluidos: Presión con movimiento de cuerpo rígido (caso: trayectoria 2D inclinada) 15:02
- 31. Estática de Fluidos: Isobaras para fluidos con movimiento de cuerpo rígido 13:15
- 32. Cinemática de Fluidos: Campo de velocidades 09:48
- 33. Cinemática de Fluidos: Descripción Lagrangiana 05:58
- 34. Cinemática de Fluidos: Descripción Euleriana 12:37
- 35. Cinemática de Fluidos: Descripción Lagrangiana y Euleriana en un campo de velocidad 09:03
- 36. Cinemática de Fluidos: Gradientes de velocidad en un campo velocidad 13:29
- 37. Cinemática de Fluidos: Campo de aceleraciones 11:38
- 38. Cinemática de Fluidos: Aceleración local y convectiva (advectiva) 09:21
- 39. Cinemática de Fluidos: Derivada material, sustancial o total de un campo de aceleraciones 06:20
- 40. Cinemática de Fluidos: líneas de corriente 11:42
- 41. Cinemática de Fluidos: líneas de trayectoria 11:38
- 42. Cinemática de Fluidos: líneas de traza 07:19
- 43. Cinemática de Fluidos: Líneas de traza y trayectoria con varias partículas 08:03
- 44. Cinemática de Fluidos: Líneas de traza y trayectoria con fuente oscilatoria 09:55
- 45. Cinemática de Fluidos: Teorema de Transporte de Reynolds. Sistema cerrado o sistema 09:05
- 46. Cinemática de Fluidos: Teorema de Transporte de Reynolds. Sistema abierto o volumen de control 07:06
- 47. Cinemática de Fluidos: Teorema de Transporte de Reynolds. Demostración y explicación 12:50
- 48. Cinemática de Fluidos: Teorema de Transporte de Reynolds. Flujo masico y volumétrico (caudal) 13:02
- 49. Cinemática de Fluidos: Teorema de Transporte de Reynolds. Ecuación de conservación de masa 12:24
- 50. Cinemática de Fluidos: T. de Transporte de Reynolds. Solución de la Ecu. de conservación de masa 16:29
- 51.Cinemática de Fluidos: Teorema de Transporte de Reynolds. Ecuación de continuidad 10:29
- 52. Cinemática de Fluidos: T. de Transporte de Reynolds. Variación del volumen en forma de Integral 16:51
- 53. Cinemática de Fluidos: Teorema de Transporte de Reynolds. Flujos en forma de integral 17:39
- 54. Conservación de Masa: Su importancia en el mundo 09:40
- 55. Conservación de Masa: Demostración de la velocidad promedio 12:31
- 56. Conservación de Energía: Energía Mecánica 11:00
- 57. Conservación de Energía: Suministro de energía mecánica (Bomba) 09:18
- 58. Conservación de Energía: Extracción de energía mecánica (Turbina) 08:57
- 59. Conservación de Energía: Eficiencia mecánica y potencia 10:44
- 60. Conservación de Energía: Eficiencia mecánica en un motor y bomba 08:03
- 61. Conservación de Energía: Eficiencia mecánica en una turbina y generador 06:40
- 62. Conservación de Energía: Aceleración de una partícula en la Ecuación de Bernoulli 15:56
- 63. Conservación de Energía: Demostración de la ecuación de Ecuación de Bernoulli 12:58
- 64. Conservación de Energía: Ecuación de Bernoulli en flujo no estacionario 08:47
- 65. Conservación de Energía: Presión estática dinámica y de estancamiento 09:41
- 66. Conservación de Energía: Análisis de la presión de estancamiento 09:55
- 67. Conservación de Energía: Limitaciones en la ecuación de Bernoulli 10:28
- 68. Conservación de Energía: Línea de gradiente hidráulico y energía 10:55
- 69. Conservación de Energía: Línea de gradiente hidráulico y energía en flujo idealizado 11:46
- 70. Conservación de Energía: Línea de gradiente hidráulica y energía con bomba y turbina 08:11
- 71. Conservación de Energía: La razón de cambio de la energía total de un sistema 10:15
- 72. Conservación de Energía: Transferencia de calor 08:56
- 73. CONSERVACIÓN DE ENERGÍA: Transferencia de trabajo 10:50
- 74. CONSERVACIÓN DE ENERGÍA: Trabajo en el eje o flecha 12:57
- 75. CONSERVACIÓN DE ENERGÍA: Trabajo y potencia debido a la presión 10:40
- 76. CONSERVACIÓN DE ENERGÍA: Ecuación de energía con el Teorema de Transporte de Reynolds 06:34
- 77. CONSERVACIÓN DE ENERGÍA: Trabajo de presión en la ecuación de energía versión TTR 05:37
- 78. CONSERVACIÓN DE ENERGÍA: Expansión de la ecuación de energía versión TTR 08:45
- 79. CONSERVACIÓN DE ENERGÍA: Teorema de transporte de Reynolds y Ecuación de Bernoulli 07:08
- 80. CONSERVACIÓN DE ENERGÍA: Pérdida de energía mecánica 09:25
- 81. CONSERVACIÓN DE ENERGÍA: Conservación de energía en potencias 07:34
- 82. CONSERVACIÓN DE ENERGÍA: Perdidas en cargas (alturas) en la conservación de energía 13:05
- 83. CONSERVACIÓN DE ENERGÍA: Factor de corrección de la energía cinética 10:52
- 84. CANTIDAD DE MOVIMIENTO: Introducción a su conservación 08:02
- 85. CANTIDAD DE MOVIMIENTO: Clases de volumen de control 12:46
- 86. CANTIDAD DE MOVIMIENTO: Fuerzas sobre un volumen de control 09:26
- 87. CANTIDAD DE MOVIMIENTO: Fuerzas de cuerpo en un volumen de control 07:01
- 88. CANTIDAD DE MOVIMIENTO: Fuerzas de superficie en un volumen de control 11:38
- 89. CANTIDAD DE MOVIMIENTO: Descomposición de la fuerza superficial (tensor de esfuerzos) 10:59
- 90. CANTIDAD DE MOVIMIENTO: Ecuación del momento lineal 10:05
- 91. CANTIDAD DE MOVIMIENTO: Conservación de momento lineal con el teorema de Transporte de Reynolds 08:27
- 92. CANTIDAD DE MOVIMIENTO: Conservación de momento lineal para flujo estacionario 11:06
- 93. CANTIDAD DE MOVIMIENTO: Flujo de cantidad de movimiento 11:42
- 94. CANTIDAD DE MOVIMIENTO: Factores de corrección para flujos 11:35
- 95. CANTIDAD DE MOVIMIENTO: Flujo estacionario 08:12
- 96. Análisis dimensional: Introducción – Dimensiones y unidades 05:22
- 97. Análisis dimensional: Introducción – Homogeneidad dimensional 06:40
