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ACUEDUCTOS
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Roly Leiva Gonzales
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Canal Aguas Arriba y Aguas Abajo
Q S y b n z
❶
m3/s
0.3
o/oo
0.66
m
0.6
m
0.014
-
1
-
L-acueducto
29
m
v^2/2g
0.015
Calculo de la seccion del flujo en el acueducto (Asumiendo (Asumiendo una velocidad de 1m/s V A y b
❷
0.45
1
m/s
0.45
m2
0.75
m
0.6
m
Tipo de flujo q yc Vc
0.75 0.386
m
1.94
m/s
Yc
3
q
2
g
Flujo Subcritico, cumple la condicion de diseño
❸
❹
Longitud de Transicion T1 T2
1.92
m
0.6
m
α (°)
12.5
Dimesionamiento de la longitud de la estructura Transicion de Entrada
Lt Lt
Cota inicial
36.78
Cota final
36.668
Cota inicial
36.63
Cota final
36.695
Transicion de Salida
❺
Balance de energia entre 1 y 2 E 1
E 2
. . . O D N A E T N A T
❻
Cf 1
y1
Cf 2
y 2
E 1
v1
2
2 g
v2
0.003
2 g
E 2
perdidas y2(m):
0.725
0.79
0.79
A2(m2)
0.435
V(m/s):
1.034
Determinacion de la pendiente en el acueducto: 0.435 2.05 0.21 1.7
Cota3 Cf 2
Cota de la plantilla en 3:
Balance de energia entre 2 y 3:
E 2
E2:
. . . O D N A E T N A T
❾
Cf 3
y 3
v3
(0.0017 * 29)
E 3
perdidas
37.447 0.0493
Peridas por friccion: E 3
36.6187
Cota 3:
❽
37.455
2
A: P2: R2: S(0/00):
❼
E1 Perdidas:
2
E 3
36 .619
2 g
y3(m)
v3
2
2 g
0.725
0.779
0.780
A3:
0.435
V3:
1.034
Balance de energia entre 3 y 4
y3
m2 m/s
E
E
erdidas
0.049
E3: E4: Perdidas: 37.39819317
❿
➀
Calculo de borde libre
37.3981932 37.37 0.01579727
37.3857973
CUMPLE
y/H = 0.75
H:
0.966666667
BL:
0.275
H(asumido):
1
Inclinacion de las transiciones Entrada
26.78571429
26.8
Asumido
Entonces 26.8:1 mas plano que 4:1 ESQUEMA EN PLANTA Y PERFIL DEL ACUEDUCTO
reliminarmente)
2.9770604
m
3
m
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