Anemómetro para medir velocidad de fluidos Basado en Arduino

Authors

  • Tatiana Duran Universidad Tecnológica Nacional
  • Facundo Olea Universidad Tecnológica Nacional
  • Rodolfo Dematte Universidad Tecnológica Nacional
  • Josefina Huespe Universidad Tecnológica Nacional
  • Raúl Pérez Universidad Tecnológica Nacional

DOI:

https://doi.org/10.22370/sst.2025.13.5477

Keywords:

Anemómetro, Arduino, Algoritmo, Velocidad de fluidos

Abstract

Este estudio detalla el diseño y la implementación de un anemómetro para la medición precisa de la velocidad de fluidos, destacando el uso de Arduino y una tarjeta SD como mejoras significativas en el proceso. El dispositivo utiliza componentes electrónicos simples y sensores especializados para capturar con precisión la velocidad del flujo de aire y otros fluidos. El anemómetro se construye en torno a un eje giratorio equipado con hélices que responden al flujo de fluido. Estas hélices están conectadas a sensores ópticos o magnéticos que registran la frecuencia de rotación. El algoritmo de toma de datos, implementado en Arduino, convierte esta frecuencia en velocidad lineal del fluido utilizando ecuaciones físicas derivadas. La inclusión de una tarjeta SD permite almacenar los datos de velocidad para análisis posteriores. La implementación del dispositivo se llevó a cabo en el marco del grupo IEMI, donde se realizan pruebas exhaustivas para evaluar su precisión y fiabilidad. Las pruebas comparan las lecturas del anemómetro con velocidades conocidas y analizan la estabilidad y sensibilidad del dispositivo bajo diferentes condiciones de flujo. Los resultados preliminares destacan la precisión y consistencia de las mediciones del anemómetro, validando tanto el diseño mecánico como el algoritmo implementado en Arduino. Este enfoque no solo mejora la precisión de las mediciones, sino que también facilita su aplicación en diversas áreas como la investigación científica, la monitorización ambiental y la ingeniería industrial.

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Author Biographies

  • Tatiana Duran, Universidad Tecnológica Nacional

    Unidad Investigativa: Epistemología, Lógica y Ciencias Básicas. Grupo IEMI Grupo orientado a la realización de Investigaciones en Matemática Aplicada a la Ingeniería y Gestión. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza Coronel Rodríguez 273, M5500 Mendoza, Argentina

  • Facundo Olea, Universidad Tecnológica Nacional

    Unidad Investigativa: Epistemología, Lógica y Ciencias Básicas. Grupo IEMI Grupo orientado a la realización de Investigaciones en Matemática Aplicada a la Ingeniería y Gestión. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza Coronel Rodríguez 273, M5500 Mendoza, Argentina

  • Rodolfo Dematte, Universidad Tecnológica Nacional

    Unidad Investigativa: Epistemología, Lógica y Ciencias Básicas. Grupo IEMI Grupo orientado a la realización de Investigaciones en Matemática Aplicada a la Ingeniería y Gestión. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza Coronel Rodríguez 273, M5500 Mendoza, Argentina
    Instituto de Energías Naturales y Renovables. Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. UNLaR. Gdor. Luis Vernet & Apóstol Felipe, M5300, La Rioja, Argentina

  • Josefina Huespe, Universidad Tecnológica Nacional

    Unidad Investigativa: Epistemología, Lógica y Ciencias Básicas. Grupo IEMI Grupo orientado a la realización de Investigaciones en Matemática Aplicada a la Ingeniería y Gestión. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza Coronel Rodríguez 273, M5500 Mendoza, Argentina

  • Raúl Pérez, Universidad Tecnológica Nacional

    Unidad Investigativa: Epistemología, Lógica y Ciencias Básicas. Grupo IEMI Grupo orientado a la realización de Investigaciones en Matemática Aplicada a la Ingeniería y Gestión. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza Coronel Rodríguez 273, M5500 Mendoza, Argentina

References

Carrillo, M. V. (2021). Introducción de Arduino. Vida Científica Boletín Científico de la Escuela Preparatoria No. 4, 9(17), 4-8. https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa4/article/view/6625/7531

Flores Cortez, O. O. (2014). Aprende Arduino. Guía Teórico Práctica. IGNAC. GreeLane (04 de abril de 2017). Historia del anemómetro. La velocidad o velocidad del viento se mide con un anemómetro. Historia y Cultura. https://www.greelane.com/es/humanidades/historia-y-cultura/history-of-the-anemometer-1991222/#google_vignette.

Ingeniería Mecafenix (12 de julio de 2022). Que es un encoder y cómo funciona. Ingeniería Mecafenix. La enciclopedia de la ingeniería. Recuperado el 06/08/2024 de https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/encoder/

Suomi, I., & Vihma, T. (2018). Wind gust measurement techniques—From traditional anemometry to new possibilities. Sensors (Basel, Switzerland), 18(4), Article Number 1300. https://doi.org/10.3390/s18041300

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Published

2025-11-29

How to Cite

Anemómetro para medir velocidad de fluidos Basado en Arduino. (2025). Serie Selección De Textos , 13, 117-128. https://doi.org/10.22370/sst.2025.13.5477