excel caidas

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05-024Página 1 DISEÑO HIDRAULICO DE CAIDA DEL TRAMO S(0.002-0.00 CANAL AGUAS ARRIBA CANAL AGUAS ABAJO Q = 0.32 m3/seg Q= 0.32 S = 0.002 S= 0.003 Z = 1 Z= 1 n = 0.015 n= 0.015 Angulo conver= 25 Angulo Diverg= 25 h = 1.00 m 1.- Diseño de canales aguas arriba y aguas abajo AGUAS ARRIBA: AGUAS ABAJO A= by+zy^2 P= b+2y(1+z^2)^(1/2) T = b+2Zy b/y = 2((1+Z^2)(^1/2)-z) 0.8284 m Q = A^(5/3) x S^(1/2)/n. (P)^(2/3) Resolviendo por tanteos y= 0.4072 m y= 0.3861 Geometria del canal ingreso Geometria del canal salida y = 0.4072 y = 0.3861 b = 0.35 b = 0.3 A = 0.31 A = 0.26 P = 1.501735525197 P = 1.392055712865 T = 1.1644 T = 1.0722 v = 1.04 v = 1.21 2.- Calculo del ancho de la caida y el tirante de la seccion de control Previamente se calcula la energia en los puntos 1 y 2 H1 = 0.462 m H2 = 0.46 q = 0.465 m3/seg/m B = Q/q 0.700 m 3.- Calculo de las transiciones Transicion de entrada B1= Ancho de la bas

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Hoja excel para el diseño de caidas

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Page 1: Excel Caidas

05-024Página 1

DISEÑO HIDRAULICO DE CAIDA DEL TRAMO S(0.002-0.003)

CANAL AGUAS ARRIBA CANAL AGUAS ABAJO

Q = 0.32 m3/seg Q= 0.32 m3/seg

S = 0.002 S= 0.003

Z = 1 Z= 1

n = 0.015 n= 0.015

Angulo conver= 25

Angulo Diverg= 25

h = 1.00 m

1.- Diseño de canales aguas arriba y aguas abajo

AGUAS ARRIBA: AGUAS ABAJO

A= by+zy^2

P= b+2y(1+z^2)^(1/2)

T = b+2Zy

b/y = 2((1+Z^2)(^1/2)-z) 0.8284 m 0.8284

Q = A^(5/3) x S^(1/2)/n. (P)^(2/3)

Resolviendo por tanteos

y= 0.4072 m y= 0.3861 m

Geometria del canal ingreso Geometria del canal salida

y = 0.4072 y = 0.3861

b = 0.35 b = 0.3

A = 0.31 A = 0.26

P = 1.5017355252 P = 1.39205571286

T = 1.1644 T = 1.0722

v = 1.04 v = 1.21

2.- Calculo del ancho de la caida y el tirante de la seccion de control

Previamente se calcula la energia en los puntos 1 y 2

H1 = 0.462 m H2 = 0.46 m

q = 0.465 m3/seg/m

B = Q/q 0.700 m

3.- Calculo de las transiciones

Transicion de entrada

B1= Ancho de la base mayor

Page 2: Excel Caidas

05-024Página 2

B2= Ancho de la base menor

x1= 0.175 m

T1= Espejo de agua mayor

T2= Espejo de agua menor

x2= 0.232 m

Como:

Lte= 0.498 m

0.500 m Adoptado

Transicion de salida

x1= 0.200 m

x2= 0.186 m

Como:

Lte= 0.43 m

0.500 m Adoptado

4.- Dimensionamiento de la caida

0.500 m

0.0254841998

Longitud del pie de la caida al inicio del salto

1.59647317609

1.600 m

Altura del agua pegada al pie de la caida:

0.4460459704

0.400 m

LD =

Yp =

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Profundidad secuente menor:

0.11351648513

0.100 m

Profundidad secuente mayor (tirantes conjugados)

0.61631290054

0.600 m

Tirante critico

0.29427746107

0.300 m

Longitud del salto hidraulico:

3.50 m

Longitud del estanque:

5.100 m

Tirante critico:

0.300 m

5.- Longitud del tramo del canal rectangular

Inmediatamente aguas arriba

Lc = 1.06 m

6.- Ventilacion bajo la lamina vertiente:

Consiste en calcular el diametro de los agujeros de ventilacion

qa = 0.04775137532 m3/seg x m

Qa = 0.03342596273 m3/seg

Y1 =

Y2 =

Yc =

L= 6.90 (Y2 -Y1)

Y cΔZ

=D1/3

Page 4: Excel Caidas

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Considerando:

L= 2.00 m

f= 0.02 tuberias de fierro

0.04 m

0.001 (1/830) para aire de 20 C

Ke= 0.5

Kb= 1.1

Kex= 1

….(1)

Va = 0.04255915804 1/D^2

= 9.2318141E-05 1/D^4 … (2)

Reemplazando las consideraciones y 2 en 1 y resolviendo por tanteo:

D = 0.071 m

0.04 = 0.01 OK

Determinanado el área:

A = 0.004 m2

Entonces colocamos tuberia de :

No Und Ф (pulg) A (m2)

2 2 0.0041

1 1 0.0005

0.004

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