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martes, 13 de enero de 2015

Libros de Mecánica de Suelos y Resueltos


Libros Actualizados a Enero de 2015


Fundamentos de la Mecánica de Suelos - TOMO 1 de Juárez Badillo y Rodríguez


Capitulo I. Suelos: Origen y formación. Minerales constitutivos
Capítulo II. Físico-Química de las arcillas
Capítulo III. Relaciones volumétricas y gravimétricas en los suelos
Capítulo IV. Características y estructuración de las partículas minerales
Capítulo V. Granulometría en suelos
Capítulo VI. Plasticidad
Capítulo VII. Clasificación e identificación de suelos
Capítulo VIII. Fenómeno capilar y proceso de contracción
Capítulo IX. Propiedades hidráulicas del suelo
Capítulo X. El fenómeno de la consolidación de los suelos
Capitulo XI. Introducción al problema de la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos
Capitulo XII. Resistencia al esfuerzo cortante de los suelos
Capítulo XIII. Compactación de los suelos




Teoría y Aplicaciones de la Mecánica de Suelos - TOMO 2 de Juárez Badillo y Rodríguez


Capítulo I. Acción de la helada en los suelos
Capítulo II. Distribución de esfuerzos en la masa del suelo
Capítulo III. Análisis de asentamientos
Capitulo IV. Presión de tierras sobre elementos de soporte
Capítulo V. Estabilidad de taludes
Capítulo VI. Introducción al problema de la capacidad de carga en suelos
Capítulo VII. Teorías de capacidad de carga en suelos
Capítulo VIII. Cimentaciones poco profundas
Capítulo IX. Cimentaciones profundas
Capítulo X, Principios para el diseño de pavimentos en caminos y aeropistas
Capítulo XI. Principios básicos para el diseño de presas de tierra.
Capítulo XII. Breve exposición sobre las condiciones de cimentación en el valle de México

Descargar Tomo 2



Mecánica de Suelos TOMO 3 - Flujo de Agua en Suelos de Juárez Badillo y Rodríguez


Capítulo I. Principios teóricos fundamentales
Capítulo II. Teoría de las redes de flujo
Capítulo III. Flujo de agua a través de presas de tierra
Capítulo IV. Analogías y otros métodos aproximados para resolver problemas de flujo
Capítulo V. El método de relajaciones para resolver problemas de flujo
Capítulo VI. Drenaje y subdrenaje en carreteras y aeropistas
Capitulo VII. Pozos de bombeo
Capítulo VIII. Abatimiento del nivel freático en excavaciones



Mecánica de Suelos de Lambe - Geotecnia



PARTE I
INTRODUCCIÓN
Capítulo 1. Problemas planteados por el terreno en la ingeniería civil
Capítulo 2. Introducción al comportamiento del suelo
PARTE II
LA NATURALEZA DEL SUELO
Capítulo 3. Características de los conjuntos de partículas
Capítulo 4. Características de las partículas de un suelo
Capítulo 5. Presiones normales entre partículas de suelo
Capítulo 6. Resistencia al deslizamiento tangencial entre partículas de suelo
Capítulo 7. Formación de los suelos
PARTE III
EL SUELO SECO
Capítulo 8. Esfuerzos en una masa de suelo
Capítulo 9. Pruebas de laboratorio para determinar las propiedades esfuerzo-deformación
Capítulo 10. Aspectos generales del comportamiento esfuerzo-deformación
Capítulo 11. Resistencia al esfuerzo cortante de los suelos granulares
Capítulo 12. Relaciones esfuerzo-deformación
Capítulo 13. Estructuras de retención y taludes
Capítulo 14. Cimentaciones superficiales
Capítulo 15. Solicitaciones dinámicas del terreno
PARTE IV
SUELOS CON AGUA – RÉGIMEN ESTÁTICO O FLUJO ESTABLECIDO
Capítulo 16. El concepto de esfuerzo efectivo
Capítulo 17. Flujo unidimensional
Capítulo 18. Flujo Bidimensional
Capítulo 19. Permeabilidad de los suelos y condiciones de filtro
Capítulo 20. Aspectos generales del comportamiento esfuerzo-deformación con drenaje
Capítulo 21. Resistencia al corte con drenaje
Capítulo 22. Relaciones esfuerzo-deformación en procesos con drenaje
Capítulo 23. Estructuras de retención de tierras en condiciones de drenaje
Capítulo 24. Estudio de taludes en condiciones de drenaje
Capítulo 25. Cimentaciones superficiales en condiciones de drenaje
PARTE V
SUELOS CON FLUJO DE AGUA EN RÉGIMEN VARIABLE
Capítulo 26. Presiones intersticiales producidas en procesos de carga sin drenaje
Capítulo 27. Teoría de la consolidación
Capítulo 28. Comportamiento esfuerzo-deformación con o sin drenaje
Capítulo 29. Resistencia al corte sin drenaje
Capítulo 30. Relaciones esfuerzo-deformación en condiciones de carga sin drenaje
Capítulo 31. Estructuras de retención y estabilidad de taludes en condiciones sin drenaje
Capítulo 32. Cimentaciones superficiales en condiciones de carga sin drenaje
Capítulo 33. Cimentaciones profundas
Capítulo 34. La mejora de las condiciones del suelo

Descargar Opción 1
Descargar Opción 2



Manual de Estabilización de Suelos con Cemento o Cal


Contenido
Tratamientos: modificación y estabilización de suelos
Materiales básicos
Acciones sobre los suelos
Métodos de dosificación
Maquinaria y equipos para el tratamiento de suelos
Ejecución de las obras
Gestión de la calidad
Prevención de riesgos laborales
Proyecto de explanadas estabilizadas
Estudio económico
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Problemas Resueltos de Mecánica de Suelos y Cimentaciones de Huanca Borda

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Mecánica de Suelos en Ingeniería Práctica en Español de Terzaghi

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Principios Fundamentales de Mecánica de Suelos de Taylor


1. Introducción
2. Consideraciones Preliminares
3. Pruebas Simples de Suelos y Pruebas de Clasificación
4. Clasificaciones
5. Investigaciones Superficiales
6. Permeabilidad
7. Pesos, Esfuerzos y Cargas, Fuerzas del Escurrimiento
8. Capilaridad
9. Escurrimiento
10. Consolidación
11. Uso de la Teoría de la Elasticidad para la Estimación de las Fuerzas en los Suelos
12. Análisis de los Asentamientos
13. Teoría de la Resistencia
14. Métodos de Pruebas de Corte, Características de Corte en Arenas
15. Resistencia al Cortante de Suelos Cohesivos
16. Estabilidad de las Pendientes
17. Presiones Laterales, Estabilidad de Muros de Retención
18. Consideraciones de Mecánica de Suelos Relativas a Presas
19. Acción de Cimentaciones Poco Profundas, Capacidad de Soporte
20. Acción de los Pilotes, Cimentaciones de Pilotes



Principios de Ingeniería de Cimentaciones de Braja M. Das



1. Propiedades geotécnicas del suelo
1.1. Introducción
1.2. Distribución granulométrica
1.3. Límites de tamaño para suelos
1.4. Relaciones peso-volumen
1.5. Compacidad relativa
1.6. Límites de Atterberg
1.7. Sistemas de clasificación de suelos
1.8. Permeabilidad hidráulica del suelo
1.9. Filtración en condiciones de régimen establecido
1.10. Criterios para el diseño de filtros
1.11. Concepto de esfuerzo efectivo
1.12. Ascensión capilar en suelos
1.13. Consolidación. Consideraciones generales
1.14. Cálculo de asentamientos por consolidación.
1.15. Tasa de consolidación
1.16. Resistencia al corte
1.17. Prueba de compresión simple
1.18. Comentarios sobre parámetros de la resistencia al corte
1.19. Sensitividad
1.20. Refuerzo del suelo. Generalidades
1.21. Consideraciones para el refuerzo del suelo
Problemas

Referencias
2. Depósitos naturales de suelo y exploración del subsuelo
2.1. Introducción


Depósitos naturales del suelo
2.2. Origen del suelo
2.3. Suelo residual
2.4. Depósitos aluviales
2.5. Depósitos glaciares
2.6. Depósitos eólicos de suelos
2.7. Suelo orgánico
2.8. Algunos nombres locales para suelos

Exploración subsuperficial
2.9. Propósito de la exploración del subsuelo
2.10. Programa de exploración del subsuelo
2.11. Perforaciones exploratorias en campo
2.12. Procedimientos para muestreo del suelo
2.13. Observación de los niveles del agua freática
2.14. Prueba de corte con veleta
2.15. Prueba de penetración de cono
2.16. Prueba del presurímetro (PMT)
2.17. Prueba del dilatómetro
2.18. Extracción de núcleos de roca
2.19. Preparación de registros de perforación
2.20. Determinación de la permeabilidad hidráulica en el campo
2.21. Exploración geofísica
2.20. Reporte de la exploración del subsuelo
Problemas

Referencias
3. Cimentaciones superficiales-capacidad de carga última
3.1. Introducción
3.2. Concepto general
3.3. Teoría de la capacidad de carga de Terzaghi
3.4. Modificación de las ecuaciones de la capacidad de carga por nivel de agua freático
3.5. Caso histórico: capacidad de carga última en arcilla saturada
3.6. Factor de seguridad
3.7. La ecuación general de la capacidad de carga
3.8. Efecto de la compresibilidad del suelo
3.9. Cimentaciones cargadas excéntricamente
3.10. Capacidad de carga de suelos estratificados. Suelo más fuertesobre suelo más débil.
3.11. Capacidad de carga de cimentaciones sobre un talud
3.12. Capacidad de carga por sismo y asentamientos en suelo granular

Avances recientes en capacidad de carga de cimetnaciones sobre suelo reforzado.
3.13. Cimentaciones sobre arena con refuerzo geotextil
3.14. Cimentaciones sobre arcilla saturada con refuerzo geotextil
3.15. Cimentaciones sobre arena con refuerzo de geomallas
3.16. Cimentaciones corridas sobre arcilla saturada con refuerzo de geomallas
3.17. Observaciones generales
Problemas

Referencias
4. Cimentaciones superficiales: capacidad de carga y asentamientos admisibles.
4.1. Introducción

Incremento del esfuerzo vertical en una masa de suelo causado por carga en la cimentación
4.2. Esfuerzo debido a una carga concentrada
4.3. Esfuerzo debido a un área circularmente cargada
4.4. Esfuerzo debajo de un área rectangular
4.5. Incremento del esfuerzo vertical promedio debido a un área cargada rectangularmente
4.6. Incremento del esfuerzo bajo un terraplén
4.7. Incremento del esfuerzo debido a cualquier tipo de carga

Cálculo de asentamientos
4.8. Asentamiento elástico basado en la teoría de la elasticidad
4.9. Asentamiento elástico de cimentaciones sobre arcillas saturadas
4.10. Asentamiento de suelo arenoso: uso del factor de influencia de la deformación unitaria.
4.11. Rango de los parámetros del material para calcular asentamientos elásticos
4.12. Asentamientos por consolidación
4.13. Modificación Skempton-Bjerrum para asentamientos por consolidación
4.14. Asentamientos por consolidación. Comentarios generales y un caso histórico

Capacidad permisible de carga
4.15. Presión permisible de carga en arena basada en consideraciones de asentamiento
4.16. Prueba de carga en campo
4.17. Capacidad de carga repsupuesta
4.18. Asentamiento tolerables en edificios

Cimentaciones con suelo reforzado
4.19. Cimentación superficial sobre suelo reforzado
4.20. Cimentación corrida sobre suelo granular reforzado con tiras metálicas
4.21. Factor de seguridad para tirantes contra ruptura y zafadura
4.22. Procedimiento de diseño para cimentaciones corridas sobre tierra armada
Problemas

Referencias
5. Losas para cimentaciones
5.1. Introducción
5.2. Tipos comunes para losas de cimentaciones
5.3. Capacidad de carga de losas de cimentación
5.4. Asentamientos diferenciales de losas para cimentación
5.5. Observaciones de asentamientos en campo para losas de cimentación
5.6. Cimentación compensada
5.7. Diseño estructural de las losas para cimentaciones
Problemas

Referencias
6. Presión lateral de tierra
6.1. Introducción
6.2. Presión lateral de tierra en reposo

Presión activa
6.3. Presión activa de tierra de Rankine
6.4. Presión activa de tierra de Rankine para terraplén inclinado
6.5. Presión activa de tierra de Coulomb
6.6. Presión activa de tierra para condiciones sísmicas
6.7. Presión lateral de tierra por sobrecarga
6.8. Presión activa por rotación del muro respecto a su parte superior: corte apuntalado
6.9. Presión activa de tierra por traslación del muro de retención. Relleno granular.

Presión pasiva
6.7. Presión pasiva de tierra de Rankine
6.8. Presión pasiva de tierra de Rankine: relleno inclinado
6.9. Presión pasiva de tierra de Coulomb
6.10. Comentarios sobre la hipótesis de la superficie de falla para los cálculos de la presión de Coulomb
Problemas

Referencias
7. Muros de contención
7.1. Introducción

Muros de gravedad y muros en voladizo
7.2. Dimensionamiento de muros de contención
7.3. Aplicación de las teorías de la presión lateral de tierra al diseño
7.4. Revisiones de la estabilidad
7.5. Otros tipos de posibles fallas en un muro de contención
7.6. Comentarios relativos a la estabilidad
7.7. Drenaje del relleno del muro de contención
7.8. Juntas en la construcción de muros de contención
7.9. Diseño de muros de contención de gravedad por condición sísmica

Muros de contención estabilizados mecánicamente
7.10. Consideraciones generales de diseño
7.11. Muros de contención con refuerzo de tiras metálicas
7.12. Procedimiento de diseño paso a paso usando refuerzo de tiras metálicas
7.13. Muros de contención con refuerzo geotextil
7.14. Muros de contención con refuerzo de geomallas
7.15. Comentarios generales
Problemas

Referencias
8. Estructuras de ataguías o tablestacados
8.1. Introducción

Muros de tablaestacas
8.2. Métodos de construcción
8.3. Muros de Tablestacados en voladizo. Generalidades
8.4. Tablestacas en voladizo en suelos arenosos
8.5. Casos especiales de muros en voladizo (en suelo arenoso)
8.6. Tablestacas en voladizo en arcilla
8.7. Casos especiales de tablaestacas (en arcilla)
8.8. Muro con tablestaca anclada. Generalidades
8.9. Método del soporte libre para tablestacas en suelo arenoso
8.10. Cartas de diseño para el método de soporte libre (en suelo arenoso)
8.11. Reducción del mmento en muros con tablaestacas ancladas
8.12. Método del soporte libre en arcilla
8.13. Método del diagrama computacional de presión (en suelo arenoso)
8.14. Método del soporte de empotramiento en suelo arenoso
8.15. Observaciones de campo para muros con tablaestacas ancladas
8.16. Anclas. Generalidades.
8.17. Capacidad de sostenimiento de placas de anclaje y vigas en arena
8.18. Resistencia última de placas de anclaje y vigas en arcilla (condición fi=0)
8.19. Resistencia última de tirantes

Cortes apuntalados
8.20. Cortes apuntalados. Generalidades
8.21. Envolventes de presión para el diseño de cortes apuntalados
8.22. Diseño de las diversas componentes de un corte apuntalado
8.23. Levantamiento del fondo de un corte en arcilla
8.24. Estabilidad del fondo de un corte en arcilla
8.25. Cedencia lateral de tablaestacas y asentamiento del terreno
8.26. Casos estudio de cortes apuntalados
Problemas

Referencias
9. Cimentaciones con pilotes
9.1. Introducción
9.2. Tipos de pilotes y sus características estructurales
9.3. Estimación de la longitud del pilotes
9.4. Instalación de pilotes
9.5. Mecanismo de transferencia de carga
9.6. Ecuaciones para estimar la capacidad de un pilote
9.7. Método de Meyerhof para estimar Qp
9.8. Método de Vesic para estimar Qp
9.9. Método de Janbu para estimar Qp
9.10. Método de Coyle y Castello para estimar Qp en arena
9.11. Resistencia por fricción (Qs) en arena
9.12. Resistencia por fricción (superficial) en arcilla
9.13. Comentarios generales y capacidad admisible de un pilote
9.14. Capacidad de carga por punta de pilotes sobre roca
9.15. Pruebas de carga en pilotes
9.16. Comparación de la teoría con los resultados de las pruebas de carga en campo
9.17. Asentamiento en pilotes
9.18. Resistencia por extracción de pilotes
9.19. Pilotes cargados lateralmente
9.20. Fórmulas para el hincado de pilotes
9.21. Fricción superficial negativa

Grupo de pilotes
9.22. Eficiencia de grupo
9.23. Capacidad última de un grupo de pilotes en arcilla saturada
9.24. Pilotes en roca
9.25. Asentamiento por consolidación de un grupo de pilotes
9.26. Asentamiento elástico de un grupo de pilotes
9.27. Capacidad por levantamiento de un grupo de pilotes
Problemas

Referencias
10. Cimentaciones con pulas perforadas y con cajones
10.1. Introducción

Pilas perforadas
10.2. Tipos de pilas perforadas
10.3. Procedimientos de construcción
10.4. Otras consideraciones de diseño
10.5. Mecanismo de transferencia de carga
10.6. Estimación de la capacidad de carg. Generalidades
10.7. Pilas perforadas en arena: capacidad de carga
10.8. Pilas perforadas en arcilla: capacidad de carga
10.9. Asentamiento de pilas perforadas bajo cargas de servicio
10.10. Capacidad de levantamiento de pilas perforadas
10.11. Capacidad de carga lateral
10.12. Pilas perforadas prolongadas hasta la roca

Cajones
10.13. Tipos de cajones
10.14. Espesor del sello de concreto en cajones abiertos
Problemas

Referencias
11. Cimentaciones sobre suelos difíciles
11.1. Introducción

Suelo colapsable
11.2. Definición y tipos de suelos colapsables
11.3. Parámetros físicos para identificación
11.4. Procedimiento para calcular el asentamiento de colapso
11.5. Diseño de cimentaciones en suelos no susceptibles a humedecerse
11.6. Diseño de cimentaciones en suelos susceptibles a la humedad
11.7. Casos históricos de estabilización de suelos colapsables

Suelos expansivos
11. Suelos expansivos. Generalidades
11.9. Medición de la expansión en laboratorio
11.10. Clasificación de suelos expansivos con base en pruebas índice
11.11. Consideraciones de cimentación para suelos expansivos
11.12. Construcción sobre suelos expansivos

Rellenos sanitarios
11.13. Rellenos sanitarios. Generalidades
11.14. Asentamiento de rellenos sanitarios
Problemas

Referencias
12. Mejoramiento del suelo y modificación del terreno
12.1. Introducción
12.2. Compactación. Principios generales
12.3. Método de un punto para obtener el peso específico seco máximo
12.4. Corrección para la compactación de suelos con partículas de sobretamaño
12.4. Compactación en campo
12.5. Control de la compactación para barreras hidráulicas de arcilla
14.6. Vibroflotación
14.7. Precompresión. Consideraciones generales
14.8. Drenes de arena
14.9. Ejemplo de la aplicación de un dren de arena
14.10. Drenes verticales prefabricados (PVDs)
14.11. Estabilización con cal
14.12. Estabilización con cemento
14.13. Estabilización con ceniza volátil
14.14. Columnas de piedra
14.15. Pilotes de compactaciónde arena
14.16. Compactación dinámica
Problemas

Referencias
Apéndice A Factores de conversión
Apéndice B Capacidad de carga de cimentaciones superficiales
Apéndice C Secciones de tablaestacas
Apéndice D Cimentaciones con pilotes
Apéndice E Curvas de diseño para drenes verticales prefabricados (PVDs)




Problemas Resueltos de Suelos y Cimentaciones


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Problemas Resueltos de Suelos y Cimentaciones



PARTE 1
El primer capítulo desarrolla las propiedades índice de los suelos. En el segundo capítulo se exponen los sistemas más usados para la clasificación de suelos en laboratorio. El tercer capítulo desarrolla el sistema de clasificación de suelos por medio de métodos visuales y manuales, el cual consiste en describir el suelo para poder posteriormente identificarlo. En el cuarto capítulo se desarrolla el flujo de agua en los suelos ya sea en una, dos y tres dimensiones. En el quinto capítulo se desarrolla el concepto de los esfuerzos efectivos actuantes en el interior de una masa de suelo. El sexto capítulo comprende la resistencia al corte que ofrece un suelo, al ser sometido a cambios de esfuerzos. Finalmente en el séptimo capítulo se desarrolla la compactación de los suelos para el uso en obras civiles.

PARTE 2
El primer capítulo desarrolla los incrementos de esfuerzos que se producen en el interior del suelo, producto de los cambios de esfuerzos. En el segundo capítulo se exponen los métodos existentes para la determinación de los asentamientos producidos en el suelo debido a un incremento de esfuerzos. El tercer capítulo desarrolla todos los métodos existentes para la determinación de la capacidad portante del suelo incluyendo las consideraciones que deben ser realizadas para la diferenciación de condiciones a corto y largo plazo. El cuarto capítulo se refiere a la determinación de esfuerzos laterales del terreno, prestando especial importancia a la definición de las tres condiciones que pueden presentarse en el terreno. El quinto capítulo presenta las técnicas existentes para el análisis de estabilidad de taludes, considerando la posibilidad de falla plana, circular e irregular, concluyendo con la comparación realizada entre los distintos métodos. Finalmente, el sexto capítulo desarrolla los métodos existentes para la exploración del subsuelo a objeto de determinar las características de éste; conjuntamente se presentan una serie de correlaciones existentes para la determinación de los parámetros necesarios para el diseño de fundaciones.





martes, 15 de mayo de 2012

Libros y Software de Termodinámica




Fundamentos de termodinámica técnica, 2da Edición Moran y Shapiro + Solucionario Solution





La energía y la primera ley de la termodinámica
Propiedades de una sustancia pura, simple y compresible
Análisis energético en un volumen de control
El segundo principio de la termodinámica
La entropía y su utilización
Análisis energético
Instalaciones de producción de potencia mediante vapor
Instalaciones de producción de potencia mediante gas
Sistemas de refrigeración y bomba de calor
Relaciones termodinámicas
Mezclas no reactivas de gases ideales y psicrometría
Mezclas reactivas y combustión
Equilibrio químico y de fases
Apéndices
Respuestas a problemas seleccionados



Ingeniería Termodinámica 2 E de David Burghardt





Termodinámica Técnica con su Guía de Problemas Resueltos - Carlos A. García


  Capítulo I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
 
 1.1.     INTRODUCCIÓN
 1.1.1.  Sistema
 1.1.2.  Medio ambiente
 1.1.3.  Puntos de vista macroscópico y microscópico
 1.1.4.  Equilibrio
 1.1.5.  Clasificación de sistemas
 1.1.5.1. Sistema cerrado
 1.1.5.2. Sistema abierto
 1.1.5.3. Sistema de un componente
 1.1.5.4. Sistema de varios componentes
 1.1.6.  Parámetros
 1.1.7.  Estado
 1.1.8.  Transformación
 1.1.9.  Ciclo
 1.1.10.  Ecuación de estado
 1.1.11.  Energía
 
 Capítulo II. GASES PERFECTOS Y REALES
 
 2.1.     GASES PERFECTOS O IDEALES
 2.1.1.  Ecuación de estado de los gases perfectos
 2.1.2.  Mezclas de gases perfectos
 2.1.2.1. Ley de Dalton
 2.1.2.2. Ley de Amagat
 2.1.3.  Peso molecular de la mezcla
 2.1.4   Constante particular de una mezcla
 2.2.     GASES REALES
 2.2.1.  Ecuación de estado de VAN DEER WAALS
 2.2.2.   Ley de estados correspondientes de VAN DEER WAALS
 2.2.3.   Coeficiente de compresibilidad
 
 Capítulo III. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA
 
 3.1.     TRABAJO
 3.1.1.   Trabajo de expansión de un sistema termoelástico cerrado
 3.1.2.  Diagrama de CLAPEYRON
 3.2.    ENUNCIACIÓN DEL PRIMER PRINCIPIO
 3.2.1.   Expresión del primer principio para un sistema cerrado
 3.2.2.   Propiedades de la energía interna
 3.2.2.1. La disminución interna de un sistema cerrado
 3.2.2.2. Proceso a volumen constante de un sistema cerrado
 3.2.2.3. Proceso elemental de un sistema cerrado
 3.2.2.4. Energía interna de los gases perfectos
 3.2.3.   Expresión del primer principio de sistemas circulares
 3.2.4.   Propiedad de la entalpía
 3.2.4.1. Entalpía de los gases perfectos
 3.2.5.   Expresión del primer principio para sistemas abiertos
 
 Capítulo IV. TRANSFORMACIONES DE GASES PERFECTOS
 
 4.1.   INTRODUCCIÓN
 4.1.1. Transformación isocora
 4.1.2. Transformación isobara
 4.1.3. Transformación isotérmica
 4.1.4. Transformación adiabática
 4.1.5. Transformación politrópica
 4.2.   MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE TRANSFORMACIONES
 4.2.1. Representación de una isotérmica en diagrama p,v
 4.2.2. Representación de politrópicas. Método de BRAUER
 4.3.   SISTEMA CIRCULANTE CON GAS PERFECTO
 
 Capítulo V. ESTUDIO TERMODINÁMICO DE COMPRESORES DE GASES
 
 5.1.   COMPRESOR DE GAS
 5.1.1. Diagrama indicador de un compresor ideal
 5.1.2. Diagrama de estado
 5.1.3. Trabajo que requiere el compresor
 5.1.4. Compresión en etapas
 5.1.5. Espacio nocivo. Rendimiento volumétrico
 
 Capítulo VI. SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA
 
 6.1.     INTRODUCCIÓN
 6.2.     ENUNCIADOS
 6.2.1.   Enunciado de CARNOT
 6.2.2.   Enunciado de KELVIN
 6.2.3.   Enunciado de PLANCK
 6.2.4.   Enunciado de CLAUSIUS
 6.3.     EQUIVALENCIA DE LOS ENUNCIADOS
 6.4.     REVERSIBILIDAD E IRREVERSIBILIDAD
 6.4.1.   Causas de irreversibílidad
 6.4.1.1. Rozamiento
 6.4.1.2. Viscosidad
 6.4.1.3. Resistencia de conductores eléctricos
 6.4.1.4. Histéresis magnética
 6.4.1.5. Transferencia de calor
 6.4.1.6. Difusión de gases
 6.4.2.   Transformaciones reales
 6.4.3.   Ciclos y máquinas térmicas reversibles e irreversibles
 6.4.4.   Teorema de CARNOT
 6.4.4.1. Consecuencias del teorema de Carnot
 6.4.4.2. Ciclo de Carnot
 6.4.4.3. Ciclos regenerativos
 6.4.5.   Escala de temperaturas absolutas
 
 Capítulo VII. ENTROPÍA
 
 7.1.     TEOREMA DE CLAUSIUS
 7.2.     ENTROPÍA
 7.2.1.   Entropía e irreversibilidad
 7.2.2.   Interpretación física de la entropia
 7.2.2.1. Entropía en el sentido de Clausius
 7.2.2.2. Entropía en el sentido de Boltzmann
 7.3.     DIAGRAMA ENTRÓPICO
 7.3.1.   Generalidades
 7.3.2.   Diagrama en trópico de gases perfectos con calores específicos constantes
 7.3.3.   Diagrama en trópico para gases perfectos con calor específico variable
 
 Capítulo VIII. EXERGÍA
 
 8.1.     INTRODUCCIÓN
 8.1.1.   Calor utilizable o exergía del calor
 8.1.2.   Exergía debida a equilibrio mecánico
 8.1.3.   Exergía del vacio
 8.1.4.   Exergía de un sistema cerrado
 8.1.4.1. Variación de exergía de un sistema cerrado
 8.1.5.   Exergía de un sistema circulante
 8.1.5.1. Variación de exergía de un sistema circulante
 8.2.     DIAGRAMA DE EXERGÍA-ENTROPÍA
 8.3.     RENDIMIENTO EXERGETICO O EFECTIVIDAD TÉRMICA
 
 Capítulo IX. FUNCIONES CARACTERÍSTICAS
 
 9.1.     INTRODUCCIÓN
 9.1.1.   Energía interna
 9.1.2.   Entalpía
 9.1.3.   Energía libre
 9.1.4.   Entalpla libre
 9.1.5.   Propiedades de la energía libre
 9.1.5.1. Trabajo que el sistema intercambia con el medio
 9.1.5.2. Sistema que sólo intercambia trabajo de expansión con el medio
 9.1.5.3. Caso isotérmico
 9.1.5.4. Trabajo de expansión y no de expansión
 9.1.5.5. Proceso que se realiza a volumen y temperatura constante
 9.1.6.  Propiedades de la entalpía libre
 9.1.6.1. Proceso reversible a presión y temperatura constante
 9.1.6.2. Sistema que sólo puede intercambiar trabajo de expansión con el medio
 9.1.6.3. Transformación irreversible a presión y temperatura constante
 9.1.6.4. Sistema que sólo puede intercambiar con el medio trabajo de expansión
 9.1.7.   Condiciones de equilibrio físico-químico
 9.2.     ENTALPÍA Y ENTROPÍA PARA GASES REALES
 9.2.1.   Cálculo de entalpía de gases reales
 9.2.2.   Cálculo de entropía de gases reales
 
 Capítulo X. REGLA DE LAS FASES
 
 10.1.     DEFINICIÓN DEL SISTEMA
 10.1.1.      Sistema heterogéneo de varios componentes
 10.1.2.      Número de ecuaciones que vinculan a los parámetros
 10.1.3.      Número de parámetros
 10.1.4.      Números de grados de libertad
 10.1.5.      Aplicaciones simples de la regla de las fases
 10.1.5.1. Sistema constituido por una sustancia pura
 10.1.5.2. Sistema heterogéneo en que hay dos fases
 10.1.5.3. Sistema heterogéneo con tres fases
 10.2.     VAPORES
 10.2.1.      Definiciones
 10.2.1.1. Vapor saturado
 10.2.1.2. Líquido saturado
 10.2.1.3. Vapor húmedo
 10.2.1.4. Vapor sobrecalentado
 10.2.1.5. Líquido comprimido
 10.2.1.6. Calor latente de vaporización
 10.2.2.   Ecuación de CLAPEYRON-CLAUSIUS
 10.2.3.   Diagramas en trópicos para vapores
 
 Capítulo XI. CICLOS DE MÁQUINAS TÉRMICAS DE VAPOR
 
 11.1.   INTRODUCCIÓN
 11.1.1.    Rendimiento térmico
 11.1.2. Relación de trabajo
 11.2.   CICLO DE CARNOT
 11.3.   CICLO DE RANQUINE
 11.3.1. Ciclo de Ranquine con vapor sobrecalentado
 11.4.   CICLO REGENERATIVO
 
 Capítulo XII. CICLOS FRIGORÍFICOS A COMPRESIÓN
 
 12.1.   GENERALIDADES SOBRE CICLOS FRIGORÍFICOS
 12.1.1. Ciclos con dos fuentes
 12.1.2. Ciclos con tres fuentes
 12.2.   CICLOS FRIGORIFICOS A COMPRESOR DE VAPOR
 12.2.1. Ciclo de Carnot
 12.2.2. Ciclo frigorífico a compresor en régimen húmedo
 12.2.3. Ciclo frigorífico a compresor en régimen seco
 12.2.4. Ciclos frigoríficos con compresor en dos etapas
 12.2.5. Ciclo frigorífico con doble evaporador y doble compresión
 12.3.   CICLO FRIGORÍFICO A GAS
 
 Capítulo XIII. AIRE HÚMEDO
 
 13.1.       DEFINICIÓN
 13.1.1.     Humedad absoluta o relación de mezcla
 13.1.2.     Humedad relativa
 13.1.3.     Temperatura de rocio
 13.1.4.     Entalpia del aire húmedo
 13.1.5.     Diagrama entálpico del aire húmedo
 13.1.6.     Densidad del aire húmedo
 13.1.7.     Procesos con el aire húmedo
 13.1.7.1.   Enfriamiento
 13.1.7.2.   Mezclas de corrientes de aire húmedo
 13.1.7.3.   Humidificación
 13.1.7.4.   Secado
 13.1.7.4.1. Secador con recuperador de calor
 13.1.7.4.2. Secado con recirculación de aire
 13.1.8.     Diagrama psicrométrico
 13.1.9.     Temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo
 13.1.10.    Temperatura de saturación adiabática
 
 Capítulo XIV. CICLOS DE MOTORES A GAS
 
 14.1.     GENERALIDADES
 14.1.1.   Ciclo OTTO o BEAU DES ROCHAS
 14.1.2.   Ciclo DIESEL
 14.1.3.   Ciclo semi-DIESEL
 14.1.4.   Ciclo BRAYTON o JOULE
 14.1.4.1. Ciclo Brayton con regeneración
 
 Capítulo XV. TOBERAS Y DIFUSORES
 
 15.1.     GENERALIDADES
 15.1.2.   Ecuación de continuidad
 15.1.3.   Velocidad del sonido y número de MACH
 15.2.2.2. Difusores
 15.2.     FORMA DE TOBERAS Y DIFUSORES
 15.2.1.   Fluidos incompresibles
 15.2.2.   Fluidos compresibles
 15.2.2.1. Toberas
 15.2.2.2. Difusores
 15.3.    RELACIÓN CRÍTICA DEPRESIONES
 15.4.    ESTADO DE ESTANCAMIENTO
 15.5.     ANÁLISIS DE FORMAS DE TOBERAS
 15.6.     ANÁLISIS DE DESCARGA EN TOBERA CONVERGENTE
 15.7.     RENDIMIENTO DE TOBERAS
 
 Capítulo XVI. APLICACIONES A PROCESOS QUÍMICOS
 
 16.1.    INTRODUCCIÓN
 16.2.    GRADO DE AVANCE DE LA REACCIÓN
 16.3     CALORES DE REACCIÓN
 16.3.1.   Color de reacción a p y T constantes
 16.3.2.   Color de reacción a v y T constantes
 16.3.3.   Comparación entre rp T y rv, T
 16.4.    VARIACIÓN DE LOS CALORES DE REACCIÓN CON LA TEMPERATURA
 16.5.    TEMPERATURA MÁXIMA DE LA REACCIÓN
 16.6.    COMBUSTIÓN
 16.6.1.   Poder calorífico de un combustible
 16.6.2.   Aire necesario para la combustión
 16.6.3.   Diagrama entálpico de humo
 16.6.3.1. Determinación de temperatura de llama
 16.6.3.2. Rendimiento del hogar
 16.7.    APLICACIÓN DEL SEGUNDO PRINCIPIO A LAS REACCIONES QUÍMICAS
 16.7 1.   INTRODUCCIÓN
 16.7.2.   Afinidad química
 16.7.2.1. Afinidad y velocidad de reacción
 16.7.2.2. Afinidad y calores de reacción
 16.7.2.3. Afinidad y potenciales termodinámicos
 16.7.3.   Equilibrio químico en reacciones gaseosas



Problemas de Termodinámica Técnica Resueltos - Carlos A. García


 

Contenidos 
Conceptos fundamentales 
Gases perfectos y reales 
Primer principio de la termodinamica 
Transformaciones de gases perfectos 
Estudio termodinamico de compresores de gases 
Segundo principio de la termodinamica 
Entropia 
Exergia 
Funciones caracteristicas 
Regla de las fases 
Ciclos de maquinas termicas de vapor 
Ciclos frigorificos a compresion 
Aire humedo 
Ciclos de motores a gas 
Toberas y difusores 
Aplicaciones a procesos quimicos 

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Termodinámica Kenneth Wark + Solucionario



Contenido: 
1. Conceptos básicos y definiciones 
2. La primera ley de la termodinámica 
3. Propiedades de una sustancia pura, simple compresible 
4. Los modelos de gas ideal, de estados correspondientes y de sustancia incompresible 
5. Análisis energético de volúmenes de control 
6. La segunda ley y la entropía 
7. Cálculo de variaciones de entropía y balance de entropía en un volumen de control 
8. Algunas consecuencias de la segunda ley 
9. Exergía (disponibilidad) e irreversibilidad 
10. Mezclas no reactivas de gases ideales 
11. Comportamiento PvT de los gases reales y de las mezclas de gases reales 
12. Reacciones termodinámicas generalizadas 
13. Reacciones químicas 
14. Equilibrio químico 
15. Ciclos de potencia de gas 
16. Ciclos de potencia de vapor 
17. Sistemas de refrigeración 
Bibliografía 
Apéndice 1: Tablas y figuras complementarias (unidades SI) 
Apéndice 2: Tablas y figuras complementarias (unidades USCS) 
Solución de problemas elegidos 
Factores de conversión y constantes físicas 

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Calor y Termodinámica - Zemansky & Dittman 


  

Contenidos 
1. Temperatura 
2. Sistemas termodinamicos simples 
3. Trabajo 
4. Calor y primer principio de la termodinamica 
5. Gases ideales 
6. Motores, frigorificos y segundo principio de la termodinamica 
7. Reversibilidad y escala kelvin de temperatura 
8. Entropia 
9. Sustancias puras 
10. Cambios de fase: fusion, vaporacion, sublimacion 
11. Mecanica estadistica 
12. Propiedades termincas de los solidos 
13. Cambios de fase de orden superior: Fenomenos criticos 
14. Equilibrio quimico 
15. Reacciones del gas ideal 
16. Sistemas heterogeneos 
17. Temas especiales 
18. Paramagnetismo ionico y criogenia 
19. Magnetismo nuclear, temperaturas negativas y el tercer principio de la termodinamica 

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Yunus A. Cengel, Michael A. Boles - Termodinámica en Español + Solucionario 

  

Contenidos 
1) Conceptos básicos de la termodinámica 
2) Propiedades de las sustancias puras 
3) Priemra Ley de la Termodinámica: Sistemas Cerrados 
4) Primera Ley de la Termodinámica: Volúmenes en Control 
5) Segunda Ley de la Termodinámica 
6) Entropía 
7) Análisis de la Segunda Ley en Sistemas de Ingeniería 
Además: 
* Tablas Termodinámicas enfocadas a la Ingeniería: 
* Tablas de Propiedades, Figuras y Diagramas, etc. 

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Introducción a la Termodinámica en Ingenieria Quimica - Smith, Van Ness + SOLUCIONARIO 





Contenidos
1 Introducción 

2 Primera ley y otros conceptos básicos  
3 Propiedades volumétricas de los fluidos puros 
4 Efectos caloríficos  
5 Segunda ley de la termodinámica 
6 Propiedades termodinámicas de los fluidos 
7 Termodinámica de procesos de flujo 
8 Producción de energía a partir de calor 
9 Refrigeración y licuefacción 
10 Termodinámica de soluciones: teoría 
11 Termodinámica de soluciones: aplicaciones 
12 Equilibrio Vapor Liquido a presiones bajas y moderadas 
13 Propiedades termodinámicas y EVL a partir de las ecuaciones de estado 
14 Tomas en equilibrio de fases 
15 Equilibrio en las reacciones químicas 
16 Análisis termodinámico de procesos 
A Factores de conversión y valores de la constante de los gases
B Propiedades de las especies puras
C Capacidades caloríficas y cambios de propiedades de formación
D Programas de computadora representativos
D. 1 Funciones definidas
D.2 Resolución de problemas: ejemplo con MathCad@
E Tablas de correlación generalizada de Lee/Kesler
F Tablas de vapor
G Método UNIFAC
H Método de Newton
Índices

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Introducción a La Termodinámica Con Aplicaciones Para Ingeniería




01- Conceptos fundamentales.
02- Propiedades P-V-T.
03- Primer principio de la termodinámica.
04- Consecuencias y aplicaciones del primer principio.
05- Segundo principio de la termodinámica.
06- Energía libre.
07- Sistemas heterogéneos.
08- Vapores.
09- Ciclos de vapor.
10- Ciclos frigoríficos.
11- Ciclos de gas.
12- Aire húmedo.
13- Flujo de fluidos.
14- Intercambio de calor por conducción.
15- Intercambio de calor por convección.
16- Intercambio de calor con cambio de fase.
17- Intercambio de calor por radiación.
18- Intercambiadores de calor.

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Fundamentos de Termodinámica de Van Wylen + Solucionario






Problemas de Termotransferencia




Termodinámica de Enrico Fermi



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Termodinámica de Fraires




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Termodinámica de Kurt Rolle 6 E











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Termodinámica Teoría Cinética y Termodinámica Estadística – Sears y Salinger



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Termodinámica de Stevenazzi




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SOFTWARE

EES - Engineering Equation Solver





Programa para la resolución de ecuaciones algebraicas y MUY útil para termodinámica. Puede ser utilizado para resolver ecuaciones diferenciales y ecuaciones de integración, análisis de incertidumbre y regresiones lineales u no-lineales, y generar gráficas.
Importante: Ejecutar Setup_ees, luego de la instalación seguramente tirará un error. No importa. Copiar el fichero Ees.dft en el mismo directorio del programa instalado (por defecto C:EES32).

Descargar Opcion 1
Descargar Opcion 2

HTRI Xchanger Suite 5 FULL



Consiste en calcular los equipos de transferencia de calor, lleva a cabo el proyecto, los cálculos y la simulación.
Diseñado para el cálculo de los siguientes tipos de dispositivos:
- Coraza y tubo;
- Placa;
- Tubo en tubo;
- Espiral;
- Con tubos con aletas,
- Calentadores de leña y estufas.


Instalación: Una vez finalizada la instalación, deben seleccionar y copiar todo el contenido de la carpeta C.r.a.c.k y pegarla en C:HTRIXchangerSuite5. Preguntará si deseamos sobreescribir y le decimos que Sí a todo.
PD: ¿sabés cuanta plata te ahorrás? 50.000 dólares!!!

  Descargar Opción 1
 Descargar Opción 2


Espero que les sirva!

martes, 8 de mayo de 2012

Libros para Operaciones Unitarias en Ingeniería (actualizados enero 2015)

Links actualizados al 01/2015



Bioseparaciones de Armando Tejeda 2 E




EL LIBRO DE BIOSEPARACIONES ESTÁ DISEÑADO PARA SER USADO POR ESTUDIANTES DE LICENCIATURA, DE POSGRADO Y PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA, DE LOS DIVERSOS CAMPOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS. EL TEXTO SE DIVIDE EN SEIS PARTES. LA PRIMERA PARTE CONSTITUYE UNA INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE BIOSEPARACIONES. EN LAS SIGUIENTES CUATRO PARTES: RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO, CONCENTRACIÓN, PURIFICACIÓN Y ACABADO; SE ABORDAN LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE BIOSEPARACIÓN SIGUIENDO LA SECUENCIA TÍPICA DE UN BIOPROCESO, TRATANDO CON ELLO DE CONSERVAR UN ENFOQUE UNITARIO MÁS QUE DESCRIBIR PROCESOS PARTICULARES. LA ÚLTIMA PARTE SE RELACIONA CON EL DISEÑO DEL BIOPROCESO E INTEGRA LOS ASPECTOS QUE SE REVISAN EN LAS PARTES PREVIAS.

INDICE - El proceso de Bioseparación
1. Introducción
2. Selección del Proceso
II - Remoción de Insolubles y Ruptura Celular
3. Filtración
4. Centrifugación
5. Rompimiento de Células
III - Concentración del Producto
6. Extracción 
7. Adsorción
IV - Purificación del Producto
8. Cromatografía por Elución
9. Precipitación
10. Ultrafiltración
11. Electroforesis
V - Operaciones de Acabado
12. Cristalización 
13. Secado
A - Material Biológico


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Principios de Operaciones Unitarias de Foust


  Parte Uno: Operaciones en etapas 
  
2. Operaciones de transferencia de masa 
3. Relaciones de fases 
4. Cálculos de etapas de equilibrio 
5. Operaciones de multietapas a contracorriente 
6. Operaciones de multietapas a contracorriente con reflujo 
7. Métodos simplificados de cálculo 
8. Operaciones por etapas con multicomponentes 
  
Parte Dos: Transporte molecular y turbulento 
  
9. Mecanismo de transporte molecular 
10. Balances diferenciales de masa, calor y momento 
11. Ecuaciones de cambio 
12. Mecanismo de transporte turbulento 
13. Fundamentos de los mecanismos de transferencia 
14. Transferencia en la interfase 
  
Parte Tres: Aplicaciones al diseño de equipo 
  
15. Transferencia de calor 
16. Transferencia de masa 
17. Transferencia simultánea de calor y masa-humidificación 
18. Transferencia simultánea de calor y masa-secado 
19. Transferencia simultánea de calor y masa-evaporación y cristalización 
20. El balance de energía en sistema de flujo 
21. Aparatos para impulsar fluídos 
22. Flujo y separación de partículas sólidas por medio de la mecánica de fluídos 
Apéndice A. Dimensiones y unidades, análisis dimensional y teoría de modelos 
Apéndice B. Descripción de los sólidos en forma de partículas 
Apéndice C. Datos para diseño de equipo 
Apéndice D. Datos físicos 
Apéndice E. Ecuaciones de cambios para varios sistemas de coordenadas

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Operaciones de Transferencia de Masa - TREYBAL 



Contenido: 
1 Las operaciones de transferencia de masa 
2 Difusión molecular en fluidos 
3 Coeficientes de transferencia de masa 
4 Difusión en sólidos 
5 Transferencia de masa interfacial 
6. Equipo para las operaciones gas-líquido 
7 Operaciones de humidíficación 
8 Absorción de gases 
9 Destilación 
10 Extracción líquida 
11. Absorción e intercambio iónico 
12 Secado 
13 Lixiviación 

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Operaciones Unitarias en Ingeniería Química 6 E - McCabe - Smith + Solucionario



Se trata de un texto introductorio, escrito para estudiantes universitarios de niveles iniciales y avanzados que han completados los cursos de matemática, física, química y la introducción a la ingenieria química. Capítulos separados están dedicados a cada una de las principales operaciones unitarias. Los mismos se agrupan en cuatro secciones:
  1. Mecánica de fluidos.
  2. Transferencia de calor.
  3. Transferencia de masa y estados de equilibrio.
  4. Operaciones con partículas de sólidos.

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Operaciones Unitarias en Ingeniería Química 7 E - McCabe



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Procesos de transporte y operaciones unitarias - Geankoplis


PARTE 1: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROCESOS DE TRANSPORTE DE MOMENTO LINEAL, DE CALOR Y DE MASA
ESTA PARTE, QUE ESTUDIA LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, INCLUYE LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS:
1. INTRODUCCIÓN A LOS PRINCIPIOS Y UNIDADES DE LA INGENIERÍA; 2. PRINCIPIOS DE TRANSFERENCIA DE MOMENTO LINEAL Y BALANCES GLOBALES; 3. PRINCIPIOS DE TRANSFERENCIA DE MOMENTO LINEAL Y APLICACIONES; 4. PRINCIPIOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN ESTADO ESTACIONARIO; 5. PRINCIPIOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR ESTADO NO
ESTACIONARIO; 6. PRINCIPIOS DE TRANSFERENCIA DE MASA; 7. PRINCIPIOS DE LA TRANSFERENCIA DE MASA CONVECTIVA Y EN ESTADO NO ESTACIONARIO.

PARTE 2: OPERACIONES UNITARIAS
ESTA PARTE, DEDICADA A LAS APLICACIONES, CUBRE LAS SIGUIENTES OPERACIONES UNITARIAS: 8. EVAPORACIÓN; 9. SECADO DE MATERIALES DE PROCESO; 10. PROCESOS DE SEPARACIÓN GAS-LÍQUIDO POR ETAPAS Y CONTINUOS (HUMIDIFICACIÓN, ABSORCIÓN); LL. PROCESOS DE SEPARACIÓN VAPOR-LÍQUIDO (DESTILACIÓN); 12. PROCESOS DE SEPARACIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO Y LÍQUIDO-SÓLIDO POR ETAPAS Y CONTINUOS (ADSORCIÓN, INTERCAMBIO IÓNICO, EXTRACCIÓN, LIXIVIACIÓN, CRISTALIZACIÓN); 13. PROCESOS DE SEPARACIÓN DE MEMBRANA (DIÁLISIS, SEPARACIÓN DE GASES, ÓSMOSIS INVERSA, ULTRAFILTRACIÓN); 14. PROCESOS DE SEPARACIÓN MECÁNICO-FÍSICOS (FILTRACIÓN, SEDIMENTACIÓN, SEPARACIÓN CENTRIFUGA, REDUCCIÓN DE TAMAÑO MECÁNICO)
.
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 Introducción a las operaciones de separación. Calculo por etapas de equilibrio



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Introducción a las operaciones de separación. Contacto Continuo



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Ingeniería de Procesos de Separación de Wankat 2 E






Operaciones de Separación en Ingeniería Química: Métodos de Cálculo de Martinez de la Cuesta



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Problemas de Ingeniería Química: Operaciones Básicas de Ocon Tojo Tomo 1 y 2


Volumen 1: 
* Transporte de Fluidos. 
* Transmisión de Calor. 
* Evaporación. 
* Humidificación. 
* Destilación 

Volumen 2: 
* Absorción de gases. 
* Extracción de líquido - líquido. 
* Extracción de sólido - líquido. 
* Secado de sólidos. 
* Flujo de Fluidos a través de lechos porosos. 
* Filtración. 


SEPARATIONS PROCESS PRINCIPLES - Seader, Henley



Understanding distillation using Column Profile Maps

de Beneke




Laboratorio Virtual de Operaciones Unitarias 

 


SIMULACIÓN MCCABE THIELE PLATOS TEÓRICOS

Cálculo del Numero de Platos Teoricos por el metodo de McCabe-Thiele para torres de destilacion de mezclas binarias (incluyendo azeotropos)

- Cambios interactivos de los valores sobre el grafico de McCabe-Thiele
- Informe completo con tablas y grafica
- Equilibrio Liquido-Vapor mediante volatilidad relativa o tablas
- Facil, rapido y comodo
- Manual de Usuario en formato PDF








MAS UTILIDADES, SOFTWARE Y PLANILLAS 

DE CALCULO AQUI


Espero que les haya gustado!