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PROCEDIMIENTO
Figura 1. Determinacion tamaño de particula.
Figura 2. Determinacion angulo de inclinación
Figura 3. Determinación ángulo de reposo para la sal
Figura 4. Ángulo de reposo para el maiz porva
Figura 5. Determinar densidad aparente de sal y maiz porva
PREGUNTAS 1. Investigue, proponga y discuta al menos dos métodos para evaluar otras propiedades de los sólidos como partícula o como masa de partículas. Dureza: Es la resistencia que opone un sólido a ser rayado por otro.
La dureza se puede medir de dos maneras: En forma absoluta, utilizando un aparato llamado durómetro o esclerómetro En forma relativa, comparando la dureza del mineral estudiado con otros de dureza desconocida. Es el método más rápido. Se efectúa empleando la escala de dureza de Mohs que está compuesta por 10 minerales, ordenados correlativamente desde el más blando al más duro
1.Talco 2.Yeso 3.Calcit a 4.Fluorit a 5.Apatit a
6.Ortosa 7.Cuarzo 8.Topacio 9.Corindón 10.Diaman te
Para determinar la dureza se va probando progresivamente con los distintos minerales de la escala. Fluidez: La prueba de fluidez determina la separación óptima para las placas del intercambiador de calor para asegurar que el material fluya sin trabas ni bloqueos. Esta operación de prueba se lleva a cabo en una cámara transparente de prueba que está equipada con placas de intercambiador de calor. El patrón de flujo del material se observa con diferentes separaciones de placa para determinar el espacio de separación crítico necesario entre las placas para permitir un flujo de producto libre y uniforme. 2. Explique cómo evaluaría la Sp y el Vp, utilizando una metodología diferente a la tratada en la práctica.
Para calcular el Vp podemos calcular mediante el método del principio de Arquímedes, donde este plantea que: “Todo sólido de volumen V sumergido en un fluido, experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado”. La determinación de la densidad de sólidos por el principio de Arquímedes consiste en determinar el empuje (E), el cual se halla realizando la diferencia entre el peso del sólido en el aire (ws) y el peso aparente del sólido sumergido en el líquido (wa). El volumen del líquido desalojado corresponde al volumen del sólido sumergido. E = wdes = wT - wb = VdL Donde wdes es el peso de líquido desalojado, V el volumen del sólido y d L la densidad del líquido. Despejando la densidad de la partícula, nos resulta:
Finalmente, con la densidad de la partícula, podemos aplicar la ley universal de volumen=masa/densidad, permitiéndonos obtener el volumen de la partícula.
3. Investigue la aplicación a nivel de ingeniería de al menos dos propiedades de los sólidos como partículas. Punto de fusión: los cambios de temperatura alteran de manera notable las propiedades del material , a temperaturas bajas puede causar que el material falle por fragilidad, mientras que, a temperaturas muy elevadas modifican la estructura de un materia o hacen que se derrita o se carbonice por eso es tan importante el punto de ebullición del material o solido que se esté trabajando ya que con estas condiciones en la industrias por ejemplo del diseño de hornos o altos hornos es necesario saber hasta que temperaturas llega el sólido o material a trabajar para fundirse que no supere la temperatura de los hornos y así prevenir algún tipo de inconveniente durante el proceso. Densidad: se conoce que la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. La diferencia de densidades es utilizado a nivel industria para separar diferentes sustancias. Podemos suponer que se desea separar partículas de un material relativamente denso A, de partículas de un material menos denso B. si la gama de tamaños es grande las velocidades terminales de
las mayores partículas de B, pueden ser mayor que la de las más pequeñas partículas de A, no siendo posible una separación completa. La gama máxima de tamaños que puede separarse se calcula a partir de la relación de los tamaños de las partículas de los dos materiales que tienen iguales velocidades terminales de caída. ρ −ρ dB =( A ) dA ρB −ρ Al aumentar la densidad del fluido de separación, cuando este fluido tiene la misma densidad que el material menos denso, es posible una separación completa.