diseÑo de un aliviadero

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EL DISEÑO DEL ALIVIADERO ESTA EN EL NUMERAL 11 1. Ejemplo 2.5 Dimensionar una captación de lecho filtrante con la alternativa de captación sumergida para una corriente de agua que presenta las siguientes condiciones: [8] Ancho promedio del cauce: 2,0 m. Caudal mínimo: 20 l/s. Caudal máximo: 400 l/s. Caudal de diseño: 3 QMD = 3(4) = 12 l/s 2. Solución Diseño de la Captación Sumergida Se utilizará una placa perforada ya que este sistema logra disminuir las posibilidades de obstrucción, ayuda a que los sedimentos grandes resbalen con más facilidad, se aumenta el coeficiente de descarga y se obtiene mayor rigidez en el sistema. 3. Cálculo de la Placa Perforada Para controlar el paso de piedras grandes que puedan obstruir el sistema, se selecciona una placa perforada típica que posee las siguientes características: Diámetro de agujeros, 1,5 cm. Coeficiente de descarga, C = 0,5 Número de agujeros/m2, n = 816 Inclinación de la placa, = 15% Con base en lo anterior se puede obtener el valor de e: e= areaespacios área total = nπ∅ 2 4 4. El valor del caudal derivado puede obtenerse de la siguiente ecuación: Q=L r eCb ¿¿ Donde: Q: Caudal derivado, m3/s. Lr : dimensión de la placa en la dirección del río, en m. e: relación entre el área libre y el área total de la placa C: coeficiente de descarga. b: dimensión de la placa en la dirección normal del río, m. E: energía específica sobre la reja, en m. 5. Para la aplicación de la ecuación anterior es necesario encontrar los valores preliminares de dimensión de la placa (L, y b), y el valor de la energía específica E. En forma simplificada se puede suponer que la altura del agua sobre la placa es ligeramente igual a la profundidad crítica: y≅y c = ( q 2 g ) 1 3 = ( Q 2 gB 2 ) 1 3 = ( 0.02 2 9.8 ( 1.8 2 ) ) 1 3 =0.023

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Page 1: DISEÑO DE UN ALIVIADERO

EL DISEÑO DEL ALIVIADERO ESTA EN EL NUMERAL 11

1. Ejemplo 2.5Dimensionar una captación de lecho filtrante con la alternativa de captación sumergida para una corriente de agua que presenta las siguientes condiciones: [8]Ancho promedio del cauce: 2,0 m.Caudal mínimo: 20 l/s.Caudal máximo: 400 l/s.Caudal de diseño: 3 QMD = 3(4) = 12 l/s

2. SoluciónDiseño de la Captación SumergidaSe utilizará una placa perforada ya que este sistema logra disminuir las posibilidades de obstrucción, ayuda a que los sedimentos grandes resbalen con más facilidad, se aumenta el coeficiente de descarga y se obtiene mayor rigidez en el sistema.

3. Cálculo de la Placa PerforadaPara controlar el paso de piedras grandes que puedan obstruir el sistema, se selecciona una placa perforada típica que posee las siguientes características:Diámetro de agujeros, 1,5 cm.Coeficiente de descarga, C = 0,5Número de agujeros/m2, n = 816Inclinación de la placa, = 15%Con base en lo anterior se puede obtener el valor de e:

e=areaespaciosárea total

=nπ∅ 2

4

4. El valor del caudal derivado puede obtenerse de la siguiente ecuación:

Q=Lr eCb¿¿

Donde: Q: Caudal derivado, m3/s.Lr : dimensión de la placa en la dirección del río, en m.e: relación entre el área libre y el área total de la placaC: coeficiente de descarga.b: dimensión de la placa en la dirección normal del río, m.E: energía específica sobre la reja, en m.

5. Para la aplicación de la ecuación anterior es necesario encontrar los valores preliminares de dimensión de la placa (L, y b), y el valor de la energía específica E.En forma simplificada se puede suponer que la altura del agua sobre la placa es ligeramente igual a la profundidad crítica:

y ≅ yc=( q2g )13=( Q2

g B2 )13=( 0.022

9.8 (1.82 ) )13=0.023

Verificación de la velocidad:

6. Velocidad de aproximación

El valor de la energía específica es:

Page 2: DISEÑO DE UN ALIVIADERO

E= y1+v2

2 g

E=0.023+ 0.472

2 (9.81 )=0.0344m

El valor del caudal, Q derivado es:

Q= (0.30 ) (0.144 ) (0.5 ) (0.8 ) (19.6∗0.0344 )0.5=0.01418m3=14.18 ls<20 l

s(gastomínimo )

Se toma preliminarmente las siguientes dimensiones de la placa perforada:

L1 = 0.030 m

B = 1.0 m

7. En la práctica es usual aumentar el tamaño teórico de la placa para evitar posibles obstrucciones, por lo tanto, los valores anteriores se modifican así:Entonces la placa tendrá un área de 0.3 x 1 = 0.2m2y un número de orificios igual a 0.3 816 = 245 orificios.Bajo el supuesto de que la placa perforada trabaje sin ninguna obstrucción con las dimensiones últimas, el caudal Q derivado, aplicado a la fórmula anterior será de 0,01772 m3/s = 17,72 l/s, pero en la práctica este valor, por la presencia de obstrucciones inevitables, converge al valor señalado inicialmente (Q= 14,18 l/s).

8. Cálculo del Canal RecolectorSe adopta una sección rectangular con un ancho b=30 cm y con una pendiente S0= 0.03m/m la cual es adecuada para autolimpiar el canal de sedimentos.Con base en la geometría de la sección del cauce resulta una longitud del canal L=1.6mEl diseño puede realizarse basándose en condiciones de flujo sumergido o en condiciones de flujo libre. En el primer se tiene

H2 = yc

Se opta por la primera alternativa de cálculo.

Se diseñará para condiciones de flujo subcrítico:

yc=( Q2

g B2 )13=( 0.01529.8∗0.32 )

13=0.0632m=6.34 cm

vc=2√g yc=¿ √9.8∗0.0634=0.78m / s¿

Para calcular la altura del agua a la salida del canal, H2 en condiciones de flujo sumergido:

H 2≈1.1 (0.0634 )=0.06974m=6.97cm

La altura del agua en la entrada del canal, H1 es:

Page 3: DISEÑO DE UN ALIVIADERO

H 1=√ 2∗( y c)3

H 2

+[H 2−L∗S3 ]

2

−2∗L∗S3

=√ 2∗(0.0634 )3

0.06974+[0.06974−1.6∗0.033 ]

2

−2∗1.6∗0.03

3=0.069m=6.9cm

9. Verificación de velocidad:

vsalida=QA

= 0.015(0.30∗0.0967 )

=0.71m/ s<0.78m /s

O sea que se cumple la condición de flujo subcrítico.Se observa que el agua alcanza en promedio una altura de 6,9 cm. Considerando un borde libre h, para la canaleta, la profundidad del canal se puede fijar al menos en H=20 cm.Por facilidad de construcción es posible sustituir la canaleta por un tubo. En este caso se estima cual sería el diámetro mínimo recomendable

10. Área canaleta, A = 0,30 x 0,20 = 0,06 m2 = 600 cm2.

π∗D2

4=600

D=10.8”

Lo anterior significa que la canaleta podría ser sustituida adecuadamente por un tubo de 1,6 m de largo y con un diámetro mínimo de 10″

11. Cálculo del aliviadero (perfil)Se selecciona un aliviadero tipo estándar WES (WaterwaysExperimentStation) con la cara anterior vertical y con las características que se indican en la figura 2.20.Cara anterior con pendiente verticalK = 2,0n = 1,85La ecuación para determinar el perfil:

x1.85=2 (H d )0.85

La ecuación para descarga:

Q=CL (H e )1.5

donde:

K, n: constantes en la ecuación del perfil.x: distancia horizontal medida a partir del origen de coordenaday: distancia vertical medida a partir del origen de coordenadas.Ha: carga de velocidad, en mHd: altura del agua sobre la cresta del vertedero, en m.He : carga total sobre la cresta del vertedero, en m.

He= Ha+ Hd

h: altura del dique hasta la cresta del vertedero, en m. C: coeficiente de descarga.L: longitud total de la cresta del vertedero, en m.

Page 4: DISEÑO DE UN ALIVIADERO

12. Los datos que se tienen son los siguientes:

Qmáx = 0.40 m3/sL = 1.80 mh = 1.2 m

Se procede a determinar la altura del agua Hd considerando inicialmente el caso de un vertedero de cresta ancha:Ecuación de Francis.

Q=1.84 L (H d )1.5

H d=[ Qmax

1.84 L ]23=[ 0.41.84∗1.8 ]

23=0.244m

13. Se determina la relación

hH d

= 1.20.24

=5≫1.33

lo cual indica que el efecto de la velocidad es despreciable.Se adopta entonces en el sistema métrico C = 2,225, además se puede establecer que He=HdSe verifica la velocidad:

v=QA

= 0.4(1.8∗0.24 )

=0.92ms

(reg lento )

yc=( Q2

g B2 )13=( 0.42

9.8¿1.82 )13=0.1714m

vc=√g yc=√9.8∗0.1714=1.29m /s

v<vc correspondiendo a flujo subcrítico

Se procede a calcular el perfil del aliviadero:

x1.85=2∗(H d )0.85 y

x0.85=2 (0.24 )0.85 y

y=1.682 x1.05

Con base en las expresiones anteriores se obtienen los resultados siguientes:

La graficación respectiva permite obtener la forma del aliviadero y el punto de tangencia (P.T), a partir del cual sigue la cara del dique con pendiente definida de 0,4:1 en la porción lineal aguas abajo.

Tabla

Page 5: DISEÑO DE UN ALIVIADERO

X 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0Y 0.0000 0.0237 0.0856 0.181

30.3087 0.4665 0.6537 0.8694 1.1131 1.3841 1.6820

14. Diseño del Pozo de AmortiguaciónEl pozo de amortiguación consiste en una estructura corta pavimentada, situada al pie del aliviadero con el objeto de producir y retener el resalto hidráulico, y para convertir el flujo supercrítico en subcrítico. Esta condición es necesaria para evitar la socavación de la estructura aguas debajo de sector no pavimentado

15. Con base en el interior esquema, la velocidad V1 recomendada por el BUREAU, esdonde: V1 : velocidad en el pie de la presa, en .Z: altura medida desde el nivel máximo aguas arriba de la estructura hasta el nivel del pozo de aquietamiento, en m.H: carga hidráulica sobre la cresta, en m.

16. LuegoLa altura del agua a la salida o pie de la presa es:El número de Froude queda entonces así:Para F1=7,82 se tiene que h/y1 =4,45Entonces h=4,45(y1)=4,45 (0,043)=0,19 m.h=20 cm

17. Se calcula luego el valor la altura y2 mediante la siguiente ecuación:Resolviendo la ecuación mediante tanteo se tiene:y2 = 0,455 (altura máxima del resalto en el pozo)Se estima el valor de y3 para asegurar las condiciones de producción y retención del resalto hidráulico y el régimen subcrítico aguas debajo de la estructura:

18. Se observa que la profundidad y3 estará oscilando entre 0,19 y 0,45 m. (h < y3 < y2). Se adopta y3=0,36 mSe calcula la longitud del pozo de amortiguación: x = 5(h+y3)=5(0,19 + 0,36) = 2,75 m

19. Revisión Mediante Otra Alternativa de CálculoConsiste en considerar la profundidad secuente y2 en el caso de que el tramo corresponda a un canal horizontal en donde se produce el resalto hidráulico, a partir de los siguientes valores:Y1 = 0,013 m.F1= 7,82V1 =5,0 m/s

20. (coincide con el valor anterior).Para un valor F1=7,82 se lee en la figura 2,23 L/y1 – 6,16Luego L =6,16y2 =6,16 (0,45)=2,77 m.Obsérvese que este resultado coincide con el encontrado anteriormente (x= 2.75 m y L=2.77 m)

21. Revisión por Otra AlternativaConsiste en considerar que la caída del agua se produce en condiciones libres, luego, es posible calcular la longitud del pozo de amortiguación mediante la siguiente ecuación:Consiste en considerar que la caída del agua se produce en condiciones libres, luego es posible calcular la longitud del pozo de amortiguación mediante la ecuación:

22. Se concluye que las longitudes encontradas por los tres métodos son muy similares y por lo tanto el diseño es confiable. Se adopta finalmente un valor de x = 2,80 m.Diseño del Lecho FiltranteParámetros de DiseñoCaudal de diseño = 8 l/s.Tasa de infiltración = 3,6 m/h =0,001 m/s.Tipo de flujo = vertical descendente.

23. Material filtrante = canto rodado de 1/2”,3/8”,1/4”,y 1” a 1 ½” de diámetro.Conducto principal = tubería PVC sanitaria de 4”.Conducto lateral = tubería PVC drenaje de 65mm. de diámetroDimensiones del Sistema de FiltraciónÁrea, A = Q/V = 0,008/0,001 = 8 m2Ancho, a = 1,80 m.Largo, b = A/a = 8/1,8 =4,45 m.Lámina de Agua = 1,20 – 0,90 =0,30 m.

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24. Múltiple RecolectorDado que el caudal final en el conducto principal es mayor que el caudal inicial, se denomina múltiple recolector. Tal como se indicó antes, se usará tubería PVC sanitaria de 4” en el conducto principal y tubería PVC de 65 mm. drenaje en los conductos laterales.Conducto principal:Luego V=Q/A=0,008/0,0081=0,98 m/sConductores Laterales: 65 mm. PVC drenaje, A = 0,0033 m2

25. Cantidad = 10, L =1,70 mCaudal por lateral = Q/N =0,008/10 =0,0008 m3/sCaudal por lateral = Q/N =0,008/10 =0,0008 m3/sVelocidad en cada lateral= Q/A = 0.0008/0.0033= 0.24m/sNúmero de orificios por anillo= 3Separación entre anillos= 0.008 mNúmero de anillos por lateral=1.70/0.008 = 213 anillosNúmero de orificios por lateral= 213 x 3 = 639 orificios

26. Área orificio = 0.005(0.0013) = 0.0000065 m2Sumatoria de las áreas de orificios por lateral= 639(0.0000065) = 0.00415m2Coeficiente de rugosidad de Manning tubería PVC drenaje, n= 0.020Lecho filtranteLa materia filtrante seleccionada tiene la característica de tener canto rodado de diámetro en la capa superior para evitar el arrastre de las capas de diámetro θ1/2″ menor siguientes: los diámetros y los espesores adoptados se presentan a continuación:

27.28. Pérdidas de Carga en la captación de Lecho Filtrante

Para establecer los niveles del vertedero y de las diferentes tuberías que se ubican en la cámara recolectora, es necesario encontrar el nivel de agua en la misma cámara. Este nivel está definido por las pérdidas totales que ocurren en el sistema de captación y se puede estimar en la siguiente forma:

29. donde:H: Perdidas de carga total en mh1: perdidas del lecho filtrante en m.ha: perdidas por accesorio en m hm: perdidas en el múltiple recolector, en mhs : perdidas por salida en m he: perdidas por entrada en m

30. Pérdidas en el Lecho Filtrante, hfDonde:hf: perdida de carga en el lecho filtrante en cm V: Velocidad de filtracion en cm/sLo : Espesor o altura de la capa filtrante en cmd: diámetro de las partículas del material filtrante, cm

31. Con base en la ecuación anterior y teniendo en cuenta que la velocidad de filtración es V= 3.6m/h= 0.1cm/sse obtienen los siguientes resultados:Total = 0.0731 cm.

32. Luego, la pérdida de carga en el lecho filtrante es:hf= 0.0731 cmPérdidas en el Múltiple Recolector, hmPara calcular las pérdidas en el múltiple recolector se utiliza la siguiente expresión: Donde:hm = perdidas de carga en el múltiple recolector , en m hp= perdidas de carga en el conducto principal, en m h1= perdida de carga en el conducto lateral , en m

33. La pérdida de carga en el conducto principal se estima mediante la siguiente ecuación:Donde:L: Longitud en el conducto, en mS: Pendiente en m/mSe tiene los siguientes datos:Q= 0.008m3/sR= 0.0254 m (Radio Hidraulico)

34. n= 0.009 (PVC sanitaria)Θ= 4″A= 0.0081m2

Page 7: DISEÑO DE UN ALIVIADERO

El valor de la pendiente, s según la ecuación de Manning es:Se calculan las pérdidas en el conducto principal:

35. La pérdida de carga en los conductos laterales se estima con la siguiente ecuación:Los datos son los siguientes:Q = 0,0008 m3/s. n = 0,020 (PVC drenaje). A = 0,0033 m2. R = 0,016 m. = 65 mm.

36. Luego: Pérdidas por accesorios, haT θe en salida lateral θ 4”: L.E = 6,70 m.Válvula de compuerta θ 4”: L.E = 0,70 m.Longitud total equivalente: L.E = 7,40 m.

37. Pérdidas por Salida, hsPérdidas por entrada, heLas pérdidas de carga totales en el sistema de captación de lecho filtrante son:H = 0. 0007 + 0, 0777 + 0, 0158 + 0,049 +0, 0014 = 0, 1446 m.H = 0. 15 m

38. Cámara de SalidaSe calcula el caudal máximo que se puede captar:Considerando que el QMD = 4 l/s, o sea que es el gasto que va hacia la planta de tratamiento, se tiene que el caudal de excesos es:Qexcesos = Qmax.derivado –Qdesviado planta de tratamiento

39. Carga sobre el Vertedero de ExcesosSe utiliza la ecuación de Francis:Significa que para una longitud de cresta de L = 0,90 m, se tiene que la carga sobre el vertedero será de H≈ 0.10 m

40. Carga sobre el Tubo de Educción a la Planta de TratamientoDatos: θ=2 ½”, A = 0,0032 m2, Q = 4 l/s.La velocidad es: Se calcula mediante la expresión de un orificio sumergido:La carga sobre el tubo de aducción será h = 0.21 m.