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dc.contributor.author | Galindo Lucas, José | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T06:08:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T06:08:38Z | |
dc.date.issued | 2024-05-23T06:08:38Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/204377 | |
dc.description.abstract | El funcionamiento de las turbomáquinas viene determinado por la geometría del espacio anular (diseño meridional) y de los perfiles y disposición de los álabes. Esta aplicación permite visualizar la geometría de las cascadas con álabes sin espesor en función de: 1. - Los ángulos del perfil en el borde de ataque y el borde de fuga; 2. La solidez ; y 3. El ángulo de calado. Al definir estos parámetros el montaje del álabe en la cascada ya está determinado. Los parámetros más importantes de la cascada son los ángulos del borde de ataque y de fuga con la dirección axial. Si consideramos la hipótesis de que la incidencia y la desviación son nulas y que la velocidad meridional se mantiene uniforme a lo largo de la cascada podemos estimar las velocidades del flujo a la entrada y salida de la cascada. Con las hipótesis anteriores podemos determinar el carácter de la cascada diseñada solamente a partir de los ángulos de entrada y salida de la cascada. La cascada se llama aceleradora cuando aumenta la velocidad del flujo .La cascada se llama difusora cuando reduce la velocidad del flujo. Esta aplicación permite de forma interactiva las características de una cascada y evaluar de forma directa el aspecto y los resultados principales de la cascada resultante. | es_ES |
dc.description.uri | https://labmathematica.upv.es/eslabon/Ejercicio.asp?do=DisenoDeCascadasSinEspesor | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial (by-nc) | es_ES |
dc.subject | Turbomaquinas | es_ES |
dc.subject | Perfiles aerodinamicos | es_ES |
dc.subject | Cascadas | es_ES |
dc.subject | Compresores | es_ES |
dc.subject | Turbinas | es_ES |
dc.title | Diseño de cascadas sin espesor | es_ES |
dc.type | Objeto de aprendizaje | es_ES |
dc.lom.learningResourceType | Laboratorio virtual de simulación | es_ES |
dc.lom.interactivityLevel | Alto | es_ES |
dc.lom.semanticDensity | Alto | es_ES |
dc.lom.intendedEndUserRole | Alumno | es_ES |
dc.lom.context | Primer ciclo | es_ES |
dc.lom.difficulty | Dificultad media | es_ES |
dc.lom.typicalLearningTime | 01 horas 00 minutos | es_ES |
dc.lom.educationalDescription | La aplicación tiene la siguiente estructura: 1. Introducción. Se trata de una descripción del contenido de la aplicación así como las definiciones de los términos empleados. 2. Instrucciones. Aquí se propone una secuencia de utilización de la aplicación que explora los diferentes diseños de cascadas. 3. Diseño de cascadas sin espesor. Aquí se encuentra la aplicación. 4. Conclusiones. Se describen las conclusiones que se pueden extraer sobre el diseño de cascadas, en particular, cuando se sigue la secuencia propuesta en el punto 2. | es_ES |
dc.lom.educationalLanguage | Español | es_ES |
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed | 2023-2024 | es_ES |
dc.upv.ambito | PUBLICO | es_ES |
dc.subject.unesco | 3313 - Tecnología e ingeniería mecánica | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Máquinas y Motores Térmicos - Departament de Màquines i Motors Tèrmics | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Galindo Lucas, J. (2024). Diseño de cascadas sin espesor. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/204377 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | DER | es_ES |
dc.relation.pasarela | DER\38741 | es_ES |