Precursores de la hidráulica

  • 287 BCE

    Arquímedes

    Arquímedes
    Leyes de la flotación
    El principio de Arquímedes nos indica que “todo cuerpo sumergido
    dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje,
    equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo”
  • 1452

    Leonardo Da Vinci

    Leonardo Da Vinci
    Ecuación de continuidad: Cuando un fluido fluye por un conducto de
    diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección
    transversal varía de una sección del conducto a otra.
    Estudios sobre configuraciones de flujos
    Sugerencias de diseños de maquinas hidráulicas
  • Torricelli

    Torricelli
    Salida por un orificio
    Relación entre la altura y la presión atmosférica.
    El teorema de Torricelli o principio de Torricelli afirma que la velocidad del
    líquido que sale por el orificio en la pared de un tanque o recipiente, es
    idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde
    una altura igual a la de la superficie libre del líquido hasta el orificio.
  • Pascal

    Pascal
    Ley de Pascal, fundamental en las transmisiones y controles hidráulicos.
    En pocas palabras, se podría resumir afirmando que toda presión ejercida
    hacia un fluido, se propagará sobre toda la sustancia de manera uniforme.
  • Newton

    Newton
    Ley de la viscosidad dinámica: Relaciona el esfuerzo o tensión local en un fluido en movimiento con la velocidad de deformación de las partículas fluidas.
    Semejanza de modelos :La teoría de las semejanzas es aquella que se emplea para el trabajo con modelos a escala en túneles aerodinámicos con el objetivo de que el comportamiento de los mismos sea lo más cercano posible a como se comportaría en una situación real el objeto en cuestión.
  • Bernoulli

    Bernoulli
    Teorema de Bernoulli: En dinámica de fluidos, el principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli, describe el comportamiento de un líquido moviéndose a lo largo de una línea de corriente.
  • Euler

    Euler
    El mayor genio matemático de la hidrodinámica
    Ecuaciones diferenciales del movimiento del fluido perfecto
    Formulación del teorema de Bernoulli
    Teorema fundamental de las turbomaquinas
  • D´Alembert

    D´Alembert
    Ecuación diferencial de continuidad: una ecuación de continuidad es una ecuación de conservación de la masa.
    Paradoja de D´Alembert: es una contradicción a la que llegó D'Alembert luego de estudiar matemáticamente el fenómeno de la resistencia producida sobre un cuerpo cuando una corriente de fluido (líquido o gas) circula sobre él.
  • Chézy

    Chézy
    Formula de Chézy de la velocidad media de la corriente de un canal
    Semejanza de modelos en canales
    La fórmula de Chézy, desarrollada por el ingeniero francés Antoine de Chézy, conocido internacionalmente por su contribución a la hidráulica de los canales abiertos, es la primera fórmula de fricción que se conoce.
  • Lagrange

    Lagrange
    Función potencial y función de corriente.
    Pretende describir el comportamiento cinemático de los fluidos
    basándose en el concepto matemático de función potencial, asegurando que el campo de velocidades (que es un campo vectorial) del flujo de un fluido es igual al gradiente de una función potencial que determina el movimiento de dicho fluido
  • Venturi

    Venturi
    Flujo en embocaduras y fricciones
    Medidor de Venturi
    La presión en el tubo Venturi puede medirse por un tubo vertical en forma de U conectando la región ancha y la canalización estrecha. La diferencia de alturas del líquido en el tubo en U permite medir la presión en ambos puntos y consecuentemente la velocidad.
  • Poiseuille

    Poiseuille
    Resistencia en tubos Capilares: Ecuación de Poiseuille.
    En el caso de fluidez suave (flujo laminar), el caudal de volumen está dado por la diferencia de presión dividida por la resistencia viscosa.
  • Fourneyron

    Fourneyron
    Diseño la primera turbina hidráulica practica
  • Weisbach

    Weisbach
    Formula de resistencia en tuberías
    Ecuaciones de vertederos
    Es una ecuación empírica que relaciona la pérdida de carga hidráulica (o pérdida de presión) debido a la fricción a lo largo de una tubería dada con la velocidad media del flujo del fluido. La ecuación obtiene su nombre en honor al francés Henry Darcy y al alemán Julius Weisbach (ingenieros que proporcionaron las mayores aportaciones en el desarrollo de tal ecuación).
  • Froude

    Froude
    Ley de semejanza de Froude
    La ley de semejanza en este caso, llamada semejanza de Froude, garantiza que esta fuerza en su proporción con la resultante, se reproduzca correctamente en el modelo. Donde: F es el número de Froude; V es la velocidad del fluido; g es la aceleración de la gravedad y L es una longitud característica.
  • Navier y Stokes

    Navier y Stokes
    Ecuaciones diferenciales de navier-stokes del movimiento de los fluidos viscosos. Las ecuaciones de Navier-Stokes reciben su nombre de Claude-Louis Naviere y George Gabriel Stokes. Se trata de un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales que describen el movimiento de un fluido. ... Haciendo esto se obtiene la llamada formulación integral de las ecuaciones.
  • Bazin

    Bazin
    Estudios de vertederos. Los vertederos de paredes delgadas son vertederos hidráulicos, generalmente usados para medir caudales.
  • Reynolds

    Reynolds
    Distinción entre flujo laminar y turbulento
    Numero de Reynolds es un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Su valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento.
  • Joukowski

    Joukowski
    Estudio del golpe de ariete. Es, junto a la cavitación, el principal causante de averías en tuberías e instalaciones hidráulicas.
    Perfiles aerodinámicos de Joukowski
  • Lanchester

    Lanchester
    Circulación causa de la sustentación. Torbellinos de herradura, causa del arrastre inducido. La sustentación se produce porque el aire fluye mas de prisa sobre la parte superior curvada de un ala por debajo de ella. La diferencia velocidad genera un área de baja presión por encima del ala que se combina con un área de gran presión por debajo para sustentar el ala.
  • Prandtl

    Prandtl
    Teoría de la capa limite. La teoría de capa limite fue introducida por PRANDTL, esta teoría establece que, para un fluido en movimiento, todas las pedidas por fricción tienen lugar en una delgada capa adyacente al contorno del sólido (llamada capa limite), y que el flujo exterior a dicha capa puede considerarse como carente de viscosidad.
    Fundador de la moderna mecánica de fluidos