diseño hidráulico vertedor tipo cimacio

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Objetivo Analizar el funcionamiento hidráulico de un cimacio de cresta libre que opera con diferentes cargas sobre la cresta. Memoria de cálculo 1. Calcular la altura P, desde el fondo del canal de aproximación a la cresta del cimacio, en m P = N C - N f P = 0.558 – 0.255 = 0.303 m Para la carga h 0 = 0.1 m, determinar: 2. El área hidráulica A 0 del canal de aproximación, en m 2 A 0 = (P + h 0 ) b A 0 = (0.303 + 0.1) 0.40 = 0.1612 m 2 3. La carga total de diseño H 0 , el coeficiente C 0 y el gasto Q 0 mediante el proceso iterativo siguiente: a) Suponer H 0 (se sugiere iniciar con 0.1 m) b) calcular la relación P/H 0 c) Obtener el coeficiente C 0 , de la figura 8.2 de la referencia 1, en m 1/2 /s d) Calcular El gasto del cimacio, en m 3 /s de la ecuación: La velocidad V 0 en el canal de aproximación, en m/s La carga de velocidad h a en el canal de aproximación, en m e) Calcular la carga total H d , en m H 0 = h 0 + h a f) Si el valor de H 0 del inciso e) es igual al del inciso a), entonces dicho valor es la carga total de diseño buscada; el coeficiente y gasto son los correspondientes. De lo contrario pasar al inciso g) g) Si el valor de H 0 del inciso e) es diferente al del inciso a), entonces en el inciso a) suponer la carga total H 0 calculada en el inciso e). Se sugiere utilizar la tabla de cálculos siguientes: a) b) c) d) e) H 0 P/H 0 C 0 Q 0 V 0 H a H 0

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Page 1: diseño hidráulico vertedor tipo Cimacio

Objetivo

Analizar el funcionamiento hidráulico de un cimacio de cresta libre que opera con diferentes cargas sobre la cresta.

Memoria de cálculo1. Calcular la altura P, desde el fondo del canal de aproximación a la cresta del cimacio, en m

P = NC - Nf

P = 0.558 – 0.255 = 0.303 m

Para la carga h 0 = 0.1 m, determinar:

2. El área hidráulica A0 del canal de aproximación, en m2

A0 = (P + h0) b

A0 = (0.303 + 0.1) 0.40 = 0.1612 m2

3. La carga total de diseño H0, el coeficiente C0 y el gasto Q0 mediante el proceso iterativo siguiente:a) Suponer H0 (se sugiere iniciar con 0.1 m)b) calcular la relación P/H0

c) Obtener el coeficiente C0, de la figura 8.2 de la referencia 1, en m1/2/sd) Calcular

El gasto del cimacio, en m3/s de la ecuación:

La velocidad V0 en el canal de aproximación, en m/s

La carga de velocidad ha en el canal de aproximación, en m

e) Calcular la carga total Hd, en m H0 = h0 + ha

f) Si el valor de H0 del inciso e) es igual al del inciso a), entonces dicho valor es la carga total de diseño buscada; el coeficiente y gasto son los correspondientes. De lo contrario pasar al inciso g)

g) Si el valor de H0 del inciso e) es diferente al del inciso a), entonces en el inciso a) suponer la carga total H0 calculada en el inciso e). Se sugiere utilizar la tabla de cálculos siguientes:a) b) c) d) e)H0 P/H0 C0 Q0 V0 Ha H0

 m    m1/2/s  m3/s  m/s m  m 0.1 3.03 2.18 0.02757506 0.17106117 0.00149143 0.10149143

0.10149143 2.98547365 2.18 0.02819425 0.1749023 0.00155916 0.101559160.10155916 2.98348259 2.18 0.02822248 0.17507742 0.00156229 0.101562290.10156229 2.98339083 2.18 0.02822378 0.17508549 0.00156243 0.10156243

Para las otras dos cargas h1 y h2, determinar:

4. El área hidráulica A del canal de aproximación, en m2

A0 = (P + h) bPara h1, A = (0.303 + 0.05) 0.40 = 0.1412 m2

Page 2: diseño hidráulico vertedor tipo Cimacio

Para h2, A = (0.303 + 0.13) 0.40 = 0.1732 m2

5. La carga total de operación H, el coeficiente C y el gasto Q mediante el procedimiento iterativo siguiente:a) Suponer H = h, en m;b) Calcular la relación H/H0, donde H0 se obtiene en el punto 3;c) Obtener la relación C/C0 de la figura 8.3 de la referencia 1;d) Calcular el coeficiente C, en m1/2/s, con el valor de C0 obtenido en el punto 3;e) Calcular

El gasto Q, en m3/s de la ecuación:

La velocidad V0 en el canal de aproximación, en m/s

La carga de velocidad ha en el canal de aproximación, en m

f) Calcular la carga total H, en m: H = h + ha

g) Si H del inciso f) es igual a la del inciso a), entonces corresponde a la carga de operación buscada, el coeficiente y gasto son los correspondientes. De lo contrario pasar al inciso h)

h) Si H del inciso f) es diferente a la del inciso a), entonces en el inciso a) suponer la carga total H calculada en el inciso f). Se sugiere utilizar la tabla siguiente:

Para h1 = 0.05 ma) b) c) d) e) f)H H/H0 C/C0 C Q V ha H m     m1/2/s   m3/s  m/s  m  m

0.05 0.49230802 0.92 2.0056 0.00896932 0.06352207 0.00020566 0.050205660.05020566 0.49433298 0.92 2.0056 0.00902471 0.06391439 0.00020821 0.050208210.05020821 0.49435807 0.92 2.0056 0.0090254 0.06391925 0.00020824 0.05020824

Para h2 = 0.13 ma) b) c) d) e) f)H H/H0 C/C0 C Q V ha H m     m1/2/s   m3/s  m/s  m  m

0.13 1.28000085 1.02 2.2236 0.04168998 0.24070427 0.00295303 0.132953030.13295303 1.3090769 1.02 2.2236 0.04311854 0.24895231 0.00315888 0.133158880.13315888 1.3111037 1.02 2.2236 0.04321872 0.24953069 0.00317358 0.133173580.13317358 1.31124839 1.02 2.2236 0.04322587 0.249572 0.00317463 0.13317463

6. Diez puntos del perfil de la superficie libre del agua sobre el cimacio, de la figura 8.20 de la referencia 1.

Para H = 0.1 m ; Pregunta 7:

y hp

Page 3: diseño hidráulico vertedor tipo Cimacio

-0.2 -0.821 -0.0821 0.02 0.0020 -0.755 -0.0755 0.01 0.001

0.2 -0.631 -0.0631 0.05 0.0050.4 -0.586 -0.0586 0.03 0.0030.6 -0.465 -0.0465 0.03 0.0030.8 -0.320 -0.0320 0.05 0.0051 -0.145 -0.0145 0.05 0.005

1.2 0.055 0.055 0.05 0.0051.4 0.294 0.0294 0.05 0.0051.6 0.563 0.0563 0.05 0.005

Para H = 0.05 m ; Pregunta 7:

y hp

-0.2 -0.425 -0.0425 0.33 0.0330 -0.371 -0.0371 0.20 0.020

0.2 -0.300 -0.0300 0.16 0.0160.4 -0.200 -0.0200 0.12 0.0120.6 -0.075 -0.0075 0.10 0.0100.8 0.075 0.0075 0.09 0.0091 0.258 0.0258 0.08 0.008

1.2 0.470 0.0470 0.05 0.0051.4 0.705 0.0705 0.05 0.0051.6 0.972 0.0972 0.05 0.005

Para H = 0.13 m ; Pregunta 7:

y hp

-0.2 -1.060 -0.106 -0.45 -0.0450 -1 -0.1 -0.35 -0.035

0.2 -0.919 -0.0919 -0.2 -0.020.4 -0.821 -0.0821 -0.18 -0.0180.6 -0.705 -0.0705 -0.12 -0.0120.8 -0.569 -0.0569 -0.07 -0.0071 -0.411 -0.0411 -0.04 -0.004

1.2 -0.220 -0.0220 -0.02 -0.0021.4 -0.002 -0.0002 0.05 0.0051.6 0.204 0.0204 0.05 0.005

7. Diez cargas de presión sobre el cimacio, de la figura 8.24 de la referencia 1

Ya se incluyeron en el inciso anterior

8. calcular el gasto en el vertedor triangular de la ecuaciónQ = C h5/2

Page 4: diseño hidráulico vertedor tipo Cimacio

dondeh carga en el vertedor triangular, en m

h = NSA – NCNSA nivel de la superficie libre del agua en el canal de aproximación, en mNC nivel de cresta del vertedor, en mC coeficiente de descarga del vertedor, en m1/2/s

g aceleración de la gravedad, en m/s2

ángulo del vertedor, 90ª coeficiente experimental que depende de h y , según la figura 7.9 de la

referencia 2K coeficiente que depende de B/h, según la figura 7.10 de la referencia 2B ancho del canal de aproximación al vertedor triangular, B = 0.70 m

Para H0 = 0.10 mh = 0.2519 – 0.0542 = 0.1977 m

; C se mantiene

constante para todos los casosQ = 1.3749 (0.1977)5/2 = 0.02389 m3/s

Para H1 = 0.05 mh = 0.1795 – 0.0542 = 0.1253 mQ = 1.3749 (0.1253)5/2 = 0.0076 m3/s

Para H2 = 0.13 mh = 0.2888 – 0.0542 = 0.2346 mQ = 1.3749 (0.2346)5/2 = 0.0364 m3/s

9. Comparar el gasto del vertedor con el del cimacio.

Para H0 = 0.10 m ;

Para H1 = 0.05 m ;

Para H2 = 0.13 m ;

10. Dibujar en tres planos de papel milimétrico, uno para cada carga de operación, los perfiles siguientes:

cimacio medido, en color negro; perfil medido de la superficie del agua sobre el cimacio, en color azul; perfil de la superficie del agua sobre el cimacio obtenido en el punto 6, en color verde; la distribución de presiones sobre el cimacio, obtenida en el punto 7, en color rojo.

Cuestionario

1. ¿De qué variables depende el gasto de descarga de un cimacio?

Page 5: diseño hidráulico vertedor tipo Cimacio

De la carga de diseño, la carga de velocidad del canal de llegada y la longitud efectiva de cresta.

2. ¿Cuál es la diferencia entre la longitud efectiva de cresta y longitud real de la misma?

La longitud real de cresta reduce su magnitud por efectos de las contracciones que experimenta el flujo, debidas a la presencia de estribos y pilas sobre el cimacio. La longitud efectiva considera los efectos antes mencionados.

3. ¿Qué signo tiene la presión que se presenta sobre el cimacio cuando opera con su carga de diseño?

No tiene signo ya que se supone no se deben presentar presiones.

4. ¿Cuándo se presentan presiones negativas sobre el cimacio?

Cuando sobre el cimacio se presenta una carga mayor a la de diseño.

5. ¿Cuál es el efecto en el gasto del cimacio si se desprecia la carga de velocidad de aproximación?

A un mayor gasto hay una menor velocidad, por lo tanto la carga de velocidad es menor y despreciable.

ConclusionesAl comparar los gastos del vertedor y del cimacio se pudo observar que había cierta semejanza entre ambos.En esta práctica se observo el funcionamiento hidráulico de un cimacio de cresta libre que lo hicimos operar con diferentes cargas sobre la cresta.Al momento de graficar los perfiles calculados y medidos se pudo observar que concordaban.

ComentariosMás que sobre la práctica es sobre los antecedentes, ya que es un poco difícil conseguirlos debido a que hay un solo libro en la biblioteca y generalmente no esta, tal vez lo que deberían hacer es subirlos también a la página donde se descargan los formatos para que los pudiéramos descargar, comprendo que esto fomentaría el que ya no busquemos pero ayudarían por lo menos a conseguir las gráficas que se requieren para poder hacer el reporte.

BibliografíaSOTELO A., Gilberto, Diseño hidráulico de estructuras, Facultad de Ingeniería, UNAM, México, 1996SOTELO A., Gilberto, Hidráulica general, Vol. 1, Limusa, México, 1990