ejercicios de hidrologÍa aplicada

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EJERCICIOS DE CANALES 1.- De qué material deberá ser construido un canal de dimensiones dadas, para que la velocidad sea igual a 1.66 m/s cuando el calado es de 0.5 m. B = 4 m ; z = 1; Ymáx = 2.5 m; S = 0.002 Hormigón bien acabado n = 0.013 Hormigón medio acabado n = 0.015 Limo arcilloso n = 0.017 2.- Cuál deberá ser el ancho (b) de un canal trapezoidal de 2.5 m de altura para que antes de desbordarse transite un caudal de 46.93 m 3 /s. z = 1; n = 0.02; S = 0.002 3.- Cual deberá ser la pendiente lateral (z) de un canal trapezoidal para que transite un caudal de 14.40 m 3 /s con un calado de agua de 1.5 m n = 0.02; S = 0.002; b = 3.0 m 4.- Encuentre el valor del ancho de un canal de 2.5 m de altura para que el caudal que transite antes de desbordarse sea de 5.81 m 3 /s. n = 0.02; S = 0.003; z = 0.5 5.- Cuál es el calado en un canal trapezoidal que transita un caudal de 22.93 m 3 /s si se tienen los siguientes datos: n = 0.02; S= 0.003, b = 3.0 m; z =0.5 6.- Identifique el tipo de canal que corresponde a cada una de las curvas de descarga.

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EJERCICIOS DE CANALES

1.- De qué material deberá ser construido un canal de dimensiones dadas, para que la velocidad sea igual a 1.66 m/s cuando el calado es de 0.5 m.B = 4 m ; z = 1; Ymáx = 2.5 m; S = 0.002 Hormigón bien acabado n = 0.013Hormigón medio acabado n = 0.015Limo arcilloso n = 0.017

2.- Cuál deberá ser el ancho (b) de un canal trapezoidal de 2.5 m de altura para que antes de desbordarse transite un caudal de 46.93 m3/s.

z = 1; n = 0.02; S = 0.002

3.- Cual deberá ser la pendiente lateral (z) de un canal trapezoidal para que transite un caudal de 14.40 m3/s con un calado de agua de 1.5 m

n = 0.02; S = 0.002; b = 3.0 m

4.- Encuentre el valor del ancho de un canal de 2.5 m de altura para que el caudal que transite antes de desbordarse sea de 5.81 m3/s.

n = 0.02; S = 0.003; z = 0.5

5.- Cuál es el calado en un canal trapezoidal que transita un caudal de 22.93 m3/s si se tienen los siguientes datos: n = 0.02; S= 0.003, b = 3.0 m; z =0.5

6.- Identifique el tipo de canal que corresponde a cada una de las curvas de descarga.

7.- Demuestre que de acuerdo al SCS la Precipitación efectiva en una cuenca viene dada por Pe = (P- Ia)2 / (P- Ia +S), donde P es la precipitación total, Ia son las pérdidas iniciales, y S es el almacenamiento Potencial.

8.- Sobre una cuenca hidrográfica de 3.0 Km2 perteneciente a la zona 2 de la clasificación del PHIMA, cae una precipitación de 136.1 mm en 24 horas y la distribución de la cobertura vegetal es de condición pobre tal como sigue:

Descripción %Tierra mal cultivada 35Bosques cubierta buena 60Calles, carreteras, poblados 5Diferencia de cotas entre la parte más alta y baja es de 200 m y la longitud del cauce principal es de 2.37 Km.

A la salida de la cuenca se encuentra un canal trapezoidal de 4.0 en la base, 2.5 m de altura y pendiente transversal z = 2 que tiene una pendiente promedio en el tramo de salida de 0.008 y un coeficiente de rugosidad de n = 0.03

a) Estimar el número de curva CN, para la condición AMCII, y suelos clase Cb) Determine la precipitación efectivac) Determine el caudal generado por la lluvia y el periodo de retorno correspondiented) Calcular el caudal máximo que pasaría por el canal descrito antes de que se desborde.e) Estimar el caudal correspondiente a un periodo de retorno de Tr = 25 añosf) Es el canal descrito suficiente para el caudal correspondiente a Tr = 25 añosg) Diseñe el canal de salida para un período de retorno Tr = 50 años considerando que la velocidad en el tramo del canal su supere los 3.5 m/s