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8/19/2019 Captacion Hidraulica1 Copia
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DatosCaudal de diseño 1.5V. proyectada de río 0.7Gravedad g 9.81
Imponer confguraciónProfundidad desde rea en la entrada 1Profundidad desde rea en la salida 1Carga so!re vertedero " 1Perdida en rea #1 0.11
Reja de entradaCoe$ciente de vertedero %o &.0'Coe$ciente de su(ergencia s 0.59)if de caudal )if* 0.00+nc,o neto 1.''
Selección de confguración de la reja
-eparecin entre !arrotes e 0.15+nc,o de !arrotes d 0.05/u(ero de !arrotes calculado 1&+nc,o !ruto de rea &.0'
Calculo de perdidas de entrada en la rejaVelocidad en rea v 1.0'nclinacin de !arrotes 2 50Coe$ciente de la seccin transversal del !arrote 3 &.'&Calculo perdida por rea 0.0&'
Calculo de angulo de inclinación
+ngulo de inclinacin 4 '7.71relacin espesorespacia(iento de 0.66actor de correccin para uo esviaado &.&Perdida real en la rea 0.05
Perdida por contracciónVelocidad de llegada en rea v 1.0'velocidad de aproi(acion v 0.6:7Coe$ciente por perdidas de conversion Ci 0.6ca(!io de energia de velocidad ;,v 0.05Perdida por conversion ;y< 0.0:&8
Validacion de perdida
Perdida en rea =1 0.115
Desripiador+nc,o inicial &.0'
*dVr
P1P&
>neto
>!ruto
,?
@ e,?
>in
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+nc,o $nal 1.8Longitud de la transición
Caudal de diseño 1.5Velocidad de aproi(acin V 0.67Aongitud de caída de c,orro li!re 0.575+nc,o donde inicia ?esalto ". 1.91
Bnergía aguas arri!a &.007Bc. ercer grado para encontrar calado 0.00Calado al inicio del resalto ,idraulico 0.1&9Calculo del conugado del resalto ,idraulico 0.9&6Aongitud del resalto 5.:17Aongitud con 1&.5 grados 0.5':Aongitud del desripiador A :.19+nc,o real donde inicia el ?." 1.91
Perdidas
Validación perdidas por contracción en el desripiador
Perdidas por contraccion en desripiador 0.008Carga so!re el vertedero $nal del desripiador 1P6 P6 0.88>ase inicial >in &.0'>ase $nal >out 1.8cota inicial ,in 1.89cota $nal ,out 1.88Coe$ciente por tipo de transicin Ci 0.60Perdida por contraccion 0.0060
Perdidas en el vertedero de salida del desripiadorP' P' 0.50Coe$ciente de vertedero %o &.0:Perdida en vertedero 0.060)if de caudal 0.00
TransiciónAongitud de la transicion A &?adio ? &.:
perdidas en la transicin ;yD 0.175'11':9:
CanalCaudal de diseño 1.50>ase del canal ! 1.00Pendientes de trapecio # 0.00Pendiente del canal 0.0050
E 0.01'0
gravedad g 9.81Calado critico Fc 0.7&dif de 1 dif 1 0.&&
>out
*d
Ac,>?"
B0)if B0 F1 F&Ar
A1&.5
>?.".
=&")
,contraccin
=6*dif
*d
-o%anning concretoH
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Calado nor(al Fn 0.8&dif de caudal dif * I0.'1+ltura de la co(puerta en el canal 0.8&',co(p
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dato(Js i(poner(s
(sK
(
(
(
(
adi(
adi(
(J&
(
(
(
adi( 8.:(
(s
grados
adi(
(
grados
adi( Cuando ,ay angulo de esviaia(ientoadi( sale de i(agen
(
(s
(s
adi(
adi(
(
( Preguntar al profe L paso con la perdia L se au(enta
(
MN (+
M1.05T1O0.U H & HW( _ /
= (_
M H sin〖 (
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(
(Js
(s
(
(
((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
adi(
(
(
adi(
(
(
( la cota de fondo al $nal con L esta referenciado(
(
(Js
(
adi(
adi(
adi(
(sK(
adi(
U0. R1.5= (_ 2)
M1.05T1O0.&U H & HW H( _ / _/
MN0.'07O0.0'5 1 HQN1O0.&85 1 HHR (+ ( (+
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(
adi(
(
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por el angulo de la rea de netrada en planta
0.'07O0.0'5 1 HQN1O0.&85 (+ ( 1 HHR& Q S2
H_/
U0. R1.52)
H〗 R&2
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Q S2
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DISEÑO DE TRANSICION PARABOLICA
DATOSQ 1.5 m³/sn 0.014So 0.005
B1 1.8 mY1 1.47V1 0.5701!7!5" m/s# 1!.5 $C% 0.15Y 1.&7
CALCULOS
Y! 0.8!40B! 1.0000 A 0.8!40R' 0.&11!1.5 (0.4110 So)*+, V! 1.8!05-, 0.407L 1.804& !.0000R !.1&4
CORRECION DE L
L !.0000# 11.&0""&!474R !.
'* (0.15!5&171!7 0.1754115
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ESTACION ABSCISA Δy´ Δhv
(0.05 1 0.000 0.000 0.00(0.0! ! 0.!!! 0.004 0.00
0.08 & 0.444 0.017 0.0!0.15 4 0.7 0.0&" 0.0&0.18 5 0.88" 0.0" 0.00.1 1.111 0.10 0.0"0.1& 7 1.&&& 0.1& 0.1!0.0" 8 1.55 0.158 0.140.04 " 1.778 0.171 0.150.00 10 !.000 0.175 0.15
0.000 0.500
I1.50
I1.00
I0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
0.:00
0.800
1.000
1.&00
1.'00
1.:00
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0.000 0.5000.000
0.&00
0.'00
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V A 0,5Tx Y 0,5B Rh
0.57 !.5 0."0 1.&70 0."55 0.570.& !.&" 0.8" 1.&0" 0."110 0.54
0.7" 1."1 0.8 1.!4" 0.748 0.470."" 1.51 0.81 1.188 0.&58 0.411.!& 1.!! 0.74 1.1!7 0.54!7 0.&1.4 1.0& 0. 1.07 0.4818 0.&&1.& 0."! 0.5" 1.00 0.458& 0.&11.74 0.8 0.54 0."45 0.45" 0.&11.80 0.8& 0.51 0.885 0.471! 0.&11.8! 0.8! 0.50 0.8!4 0.500! 0.&1
*+)o%232m+2%3
1.000 1.500
Pared luo luo Pared
luo ondo canalH
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1.000 1.500
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Sf Δhf ΣΔhf COTA SUP
0.0001&5 1.4700.000177 0.0000!"" 0.0000!"" 1.45
0.000&!8 0.0000&"4 0.0000"& 1.45!0.000&! 0.00007!8 0.00014!1 1.4&10.0011&" 0.0001404 0.000!8! 1.4000.0018&" 0.000!5&! 0.0005&58 1.&40.00!440 0.0004087 0.000"445 1.&&&0.00!851 0.00054!& 0.001487 1.&1!0.00&00 0.000&& 0.00!1!0& 1.!""0.00&077 0.000801 0.00!8004 1.!"4
0.175
.000 &.500
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&.000 &.500
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COTA FONDO
0.100 (0."54"0!45 (0."00.15 (0."11040&& (0.8"
0.!04 (0.7481!448 (0.80.!4& (0.&58&1!!1 (0.810.!7& (0.54!745"4 (0.740.!"7 (0.481780084 (0.0.&!7 (0.458!"8& (0.5"0.& (0.4584&07 (0.540.414 (0.471!04&&4 (0.510.470 (0.500!&0!7" (0.50
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)atos1.5
! total 1.000s 0.005n 0.01'
a 0.8&'Calculos
1.800 F (a 0.95'
+ 0.95'P &.909V &.'06
&.&96& 0.000Carga so!re la co(puerta de ad(ision
"c &.0:'" 1.109+ 0.8&'Cc 0.:&8Cv 0.950
&.&96 0.000 ransicion
cota & &.56' I0.0:C% 0.15
!& 1!1 1.8V& 0.87V1 BrrX50&
cota 1 &.59'1.800 BrrX50&
Bn rea funciona co(o ori$cioHCota despues de rea F(a 1.59' (a!ertura de co(puerta a 1 (Coe$ciente de velocidad Cv 0.95 adi(
+nc,o neto de la rea >neto 1.'' (Gravedad g 9.81 (sKCarga so!re la rea total "c 1.:7 (dif caudal de crecida 1.800 0.70 adi("a#ud 0.:7 (
)atos para diseño de a#udCaudal para trM 50 años * 600 (6sCoe$ciente de vertedero %o &.& adi(
+nc,o del rio ! 100 (Vertedero de ecesos
*d(JsH
*crecida(JsH
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altura de so!re a#ud 1.10& (altura de vertedero de ecesos 0.6 (anc,o de vertedero de ecesos 1 (dif de caudal 9.:& adi(caudal de pasa por a#ud &'&.6' (6s
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Cv Coe$ciente dCc coe$ciente d" carga so!re l"c altura de la c
Yna opcion de deter(inarla carga (ai(a so!re al
#ud
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or(ulas
e velocidad contraccion
co(puerta 0.95 reco(endadoo(puerta
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)ato de ta!la
Diseño del A
Caudal (ayorado Lue pasa por el a#ud
Carga so!re el a#ud
anc,o del a#ud
PVelocidad de aproi(acin al a#ud
energía cinZtica so!re al a#ud
"o
,a"oH ?elacin
?elacin del para(ento aguas arri!a
actores @ y n para diseño del per$l ,idrodin[(ico d
Perfl !idrodin
Calculo de per$l aguas a!ao" #
0 00.5 0.1187006:0'1 0.'&&0&678:6
1.5 0.88:60:'98:& 1.500'51015
&.5 &.&5718'9'776 6.1511'8178&
F $nal
& 6
Cuenco de disipación
+ltura del rio $ rioBcuacion de la energia B
Calado contraido F1Bcuacion de la energia B
nu(ero de froude rCalado conugado F&
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no cu(ple\ au(enta(os la profunBspacio ca!ado e
Bcuacion de la energia BCalado contraido F1
Bcuacion de la energia Bnu(ero de froude r
Calado conugado F&
cu(plelongitud del resalto Ar
?adio del cuenco de disipacin de energía (H
D%s+o ,+)%m%n3, 2+ )os +)+m+n6os
D3 2+6+))on )aD9 2+6+))on )!D 2+6+))on )c
Lon:%6;2 'o,%
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Grava $na '
Grava (edia 6.5
Grava gruesa 6
>oleo I grava &.5
+rcilla !landa 6
+rcilla (ed. >landa &
+rcilla dura 1.8+rcilla (uy dura 1.:
+nalisis de esta!ilidad del a#ud
Caracteristicas del a#udCota inicial del a#ud 6.10&
)ensidad del "or(ign &'00.000+ltura del a#ud 6.151+rea del a#ud :.500
Volu(en :.500Peso del a#ud\ ̂ 15.:00
Coe$ciente de friccion\ fr 0.&50Calculo de las su!presiones
Aongitud tortuosa\ Ai '.90:Aongitud tortuosa\ Af 10.0&0)ato ,idrologico\ -& 1.&&0
Cota inicial del a#ud\ -1 6.10&-&I-1 1.88&
Ca(ino tortuoso\ A &6.56:
;s 0.080-i &.709-f 0.'19
Volu(en del pris(a de presiones\ - 8.00seguir con el calculo
uer#a por accion del aguadensidad del agua 1000
Velocidad inicial\ Vin 0.7816:01&7'Velocidad $nal \Vout 0
B 1.896577155
uer#a por presion1 :.605total 8.198
-f 1.6?1 10.:577'6'19&
uer#a por friccion?& 6.880
? total 1'.568
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ud
* a#ud &'&.6' (6s" a#ud 1.10 (> a#ud 100.00 (
"reilla Op1H &.00 (V a#ud 0.78 (s
,a 0.061 ("o 1.16 (
,a"o 0.0&7'7&68'& ad(
" V& 6
el a#ud@ 0.':8
n 1.86
mico
Calculo de per$l aguas arri!a_c"o 0.&1&5_c 0.&'0:9'''7
Fc"o 0.0:5 Fc 0.076:&'18'?1"o 0.'58?1 0.5187:76&:
?&"o 0.&5?& 0.&861:9968?1I?& 0.&65597688
" #
I0.&'0:9'''71 0.076:&'18'I1.5&'9''991& &
1.&& (6.16 (0.6&70.000
'.1'71 ad(1.759& (
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idad1 (
'.16 (0.&790.000
5.&:15 ad(
0.9690 (
11.7'9 (
0.86: (
0.8! m1.&77 m
1.000 m
!.754 m
11.74" m
& m
! &
5.&10 32m
0.5 m
0.5 m Aong. "ori#ontal
0.&"!0 m 0.&17'1.54" m 0.91800.00" m 0.666617.50! m
".00! m
&6.56: m
luo de agua !ao la o!ra
@ 1'.86:&59''
Cumple
CY%PAB
CY%PAB
CY%PAB
CY%PAB
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CY%PAB
CY%PAB
CY%PAB
CY%PAB
CY%PAB
CY%PAB
CY%PABCY%PAB
(`g(6H
((R&
(R6tonad(
((((((
ad(((
(R6
`g(6H(s(ston
`gf ?1 ?&ad(
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I& I1 0 1 & 60
0.5
1
1.5
&
&.5
6
6.5
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de!e de cu(plir
%Ztodo de >lig, L, @ &6.56:
%&todo de .lig!
%aterial C '.lig!- Cumple
+rena $na y li(o 15 CY%PAB
+rena $na y li(o 18 CY%PAB
+rena (edia 9 CY%PAB
+rena (edia 1& CY%PAB
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Cando rodado I grava Iarena ' CY%PAB
Cando rodado I grava Iarena 9 CY%PAB
-uelo arcilloso : CY%PAB
-uelo arcilloso 7 CY%PAB
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'
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