# Mecánica de fluidos

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## Descripción general

Consulte 10 herramientas relacionadas con la mecánica de fluidos para trabajar con datos y operaciones de esta disciplina desde una interfaz web, sin instalar software.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué puedo hacer con las herramientas de mecánica de fluidos?

Puede explorar y utilizar herramientas web relacionadas con operaciones y datos de mecánica de fluidos. Las funciones disponibles dependen de cada herramienta.

### ¿Necesito instalar algún programa?

No. Puede utilizar estas herramientas desde el navegador, sin instalar software adicional.

### ¿Cómo se gestionan mis datos?

Usted opera las herramientas desde el navegador, pero el procesamiento se realiza en los servidores de Elysia Tools. Las entradas de texto no se guardan y los archivos subidos se eliminan automáticamente después de 6 horas.

## Herramientas

- [Solver de la Ecuación de Bernoulli (velocidad / presión / altura)](https://elysiatools.com/es/tools/bernoulli-equation-solver): Resuelve la incógnita de la ecuación de Bernoulli p/(ρg)+v²/(2g)+z = const para un flujo ideal incompresible estacionario entre dos puntos. Se introducen las tres cantidades aguas arriba (p₁, v₁, z₁) y dos de las tres aguas abajo; la herramienta calcula la tercera. Velocidad: v₂=√\[v₁²+2(p₁-p₂)/ρ+2g(z₁-z₂)\], radicando negativo (imposible) → error; presión: p₂=p₁+½ρ(v₁²-v₂²)+ρg(z₁-z₂); altura: z₂=z₁+(p₁-p₂)/(ρg)+(v₁²-v₂²)/(2g). g=9,81 m/s². Densidad en kg/m³/g/cm³, presión en Pa/kPa/bar/atm/psi, velocidad en m/s, altura en m/cm/ft. Se devuelven las cargas aguas arriba (de presión, de velocidad, geométrica) y la carga total.
- [Calculadora de Empuje (Arquímedes, F = ρ·V·g)](https://elysiatools.com/es/tools/buoyancy-calculator): Calcula empuje, densidad del fluido o volumen desplazado a partir de dos de ellos, con análisis de flotación
- [Calculadora de Fuerza de Arrastre (F_D = ½·ρ·v²·C_D·A)](https://elysiatools.com/es/tools/drag-force-calculator): Calcula la fuerza de arrastre sobre un cuerpo en una corriente fluida: F_D=½·ρ·v²·C_D·A (N), donde ρ es la densidad del fluido, v la velocidad de la corriente, C_D el coeficiente de arrastre (depende de la forma y de Re) y A el área de referencia (proyección frontal). Biblioteca de C_D típicos (Re alto): esfera 0,47, hemisferio 0,42, cilindro largo 0,81, disco/placa 1,17, cubo 1,05, perfil aerodinámico 0,04, elipsoide aerodinámico 0,07, cono 0,50; o bien «Personalizado» para un C_D propio. Opcionalmente, con la viscosidad dinámica μ y la longitud característica L se calcula el número de Reynolds Re=ρ·v·L/μ y la potencia disipada P=F_D·v (W). Densidad en kg/m³/g/cm³, velocidad en m/s/km/h, área en m²/cm²/mm², longitud en m/cm/mm.
- [Calculadora de Pérdida de Carga Local (h = K·v²/2g)](https://elysiatools.com/es/tools/minor-loss-calculator): Calcula la pérdida de carga local (menor) en accesorios, válvulas y codos de tubería: h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Incluye valores K típicos para 14 accesorios comunes (válvulas de compuerta/globo/check, codos 90°/45°, tes, expansiones/contracciones súbitas, entradas/salidas). Se puede elegir el tipo o definir K. Admite n accesorios idénticos en serie; devuelve la altura (m/ft) y la caída de presión (Pa/kPa/bar). Densidad en kg/m³, g/cm³ o lb/ft³.
- [Calculadora de Flujo por Orificio (Bernoulli, Q=Cd·A·√(2ΔP/ρ))](https://elysiatools.com/es/tools/orifice-flow-calculator): Calcula el flujo a través de una placa de orificio según ISO 5167 (incompresible, Bernoulli + coeficiente de descarga C_d): A=π·d²/4, caudal volumétrico Q=C_d·A·√(2·ΔP/ρ), caudal másico ṁ=C_d·A·√(2·ρ·ΔP), velocidad en el orificio v=C_d·√(2·ΔP/ρ). Si se indica el diámetro de tubería D se devuelve el ratio β=d/D. ΔP≥0, ρ>0, C_d por defecto 0,61 (placa de borde afilado). Diámetro en m/cm/mm, presión en Pa/kPa/bar/atm/psi, densidad en kg/m³/g/cm³; el caudal se da en m³/s, L/s, L/min y m³/h.
- [Calculadora de Factor de Fricción de Tubería (Colebrook-White / Haaland / Laminar)](https://elysiatools.com/es/tools/pipe-friction-factor): Calcula el factor de fricción de Darcy: para Re<2000 usa la fórmula laminar f=64/Re; en turbulento resuelve iterativamente la ecuación de Colebrook-White y también entrega la aproximación explícita de Haaland como verificación cruzada. ε en m/mm/µm, D en m/cm/mm; el resultado incluye la rugosidad relativa ε/D, el número de iteraciones y el régimen.
- [Calculadora de Pérdida de Presión Darcy-Weisbach (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/es/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Calcula la pérdida de presión principal (por fricción) de Darcy-Weisbach en una tubería recta: ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Pa; pérdida de carga h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) m. El usuario introduce el factor de fricción de Darcy f (no el de Fanning). Longitud en m/km/ft, diámetro en m/cm/mm/inch, densidad en kg/m³/g/cm³/lb/ft³ (se convierte a SI). Devuelve kPa, bar y carga en m/ft.
- [Calculadora y Conversor de Presión (P=F/A, Pa/kPa/bar/atm/psi)](https://elysiatools.com/es/tools/pressure-conversion): Calcula presión, fuerza o área con P=F/A y convierte entre Pa, kPa, MPa, bar, atm, psi, Torr, inHg, kgf/cm²
- [Calculadora de NPSH de Bomba (Altura Neta Positiva de Aspiración) y Verificación de Cavitación](https://elysiatools.com/es/tools/pump-npsh-calculator): Calcula la altura neta positiva de aspiración disponible de la bomba: NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (en m). Las presiones de superficie y de vapor son absolutas; H_static es positivo para aspiración inundada (líquido sobre la bomba) y negativo para aspiración por elevación (líquido bajo la bomba). Se compara con el NPSH_r de la curva de la bomba, devolviendo el margen margin = NPSH_a - NPSH_r y el cociente ratio = NPSH_a/NPSH_r, y clasifica como safe (seguro), marginal (margen < 0,5 m) o cavitation likely (cavitación probable). Si NPSH_r = 0, solo se informa NPSH_a. Presiones en Pa/kPa/bar/atm/psi, longitud en m/ft, densidad en kg/m³/g/cm³/lb/ft³.
- [Calculadora de Número de Reynolds (Re=ρvD/μ, laminar/transicional/turbulento)](https://elysiatools.com/es/tools/reynolds-number-calculator): Calcula el número de Reynolds Re=ρ·v·D/μ (modo viscosidad dinámica) o Re=v·D/ν (modo viscosidad cinemática, ν=μ/ρ), y clasifica el régimen: Re<2300 laminar, 2300≤Re<4000 transicional, Re≥4000 turbulento. Diámetro en m/cm/mm; el resultado también devuelve ν=μ/ρ. Útil para flujo en tuberías y mecánica de fluidos.

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