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Taller de transiciones, Apuntes de Matemáticas

Taller de transiciones en canales

Tipo: Apuntes

2021/2022

Subido el 08/05/2022

jorge-alexander-vega-campos
jorge-alexander-vega-campos 🇵🇪

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bg1
TRANSICIONES
Un canal rectangular revestido de concreto (n=0.01a) tiene un ancho de 5.a m y
conduce un gasto de 3b m3 /s con una pendiente So=0.05c. Es necesario disminuir
el ancho del canal a 2.b m mediante una contracción recta simétrica, manteniendo
la misma pendiente de plantilla aguas abajo de la contracción, y que teóricamente
produzca el mínimo de perturbaciones.
a. Parámetros Hidráulicos aguas arriba
Tabla 1
Características hidráulicas de canal aguas arriba
Q
m3/s n S b y
m
A
m2
P
m
R
m
V
m/s F
Fuente: Elaboración propia
b. Parámetros Hidráulicos aguas abajo
Tabla 2
Características hidráulicas de canal aguas abajo
Q
m3/s n S b Y
m
A
m2
P
m
R
m
V
m/s F
Fuente: Elaboración propia
c. Verificación de estrangulamiento
b3
b1
=2.5
5=0.5
pf3
pf4

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¡Descarga Taller de transiciones y más Apuntes en PDF de Matemáticas solo en Docsity!

TRANSICIONES

Un canal rectangular revestido de concreto (n=0.01a) tiene un ancho de 5.a m y conduce un gasto de 3b m^3 /s con una pendiente So=0.05c. Es necesario disminuir el ancho del canal a 2.b m mediante una contracción recta simétrica, manteniendo la misma pendiente de plantilla aguas abajo de la contracción, y que teóricamente produzca el mínimo de perturbaciones. a. Parámetros Hidráulicos aguas arriba Tabla 1 Características hidráulicas de canal aguas arriba Q m^3 /s n S b y m

A

m^2

P

m

R

m

V

m/s

F

Fuente: Elaboración propia b. Parámetros Hidráulicos aguas abajo Tabla 2 Características hidráulicas de canal aguas abajo Q m^3 /s n S b

Y

m

A

m^2

P

m

R

m

V

m/s

F

Fuente: Elaboración propia c. Verificación de estrangulamiento b 3 b 1

d. Longitud de Transición según la USBR F =

V

√ g ∗ y

CON LA VELOCIDAD Y EL TIRANTE PROMEDIO ENTRE LA SECCIÓN DE

ENTRADA Y SALIDA DE LA TRANSICIÓN

Tanθ =

3 ∗ F

LT =

b 3 − b 1 2 ∗ tanθ e. Asumiendo valor de “y 2 ” y calcular β 1 , Ɵ 1 , F 2 , β 2 y Ɵ 2

F 3 =

F 2 ∗ Sen β 2

Sen ( β 2 − θ 2 )

( y 2 y 3 ) 3 2 b 1 b 3

( y 3 y 1 ) 3 / 2 F 3 F 1 LT = b 3 − b 1 2 ∗ tanθ