PARCIAL No. 02 1. El canal de acero pintado de la figura está diseñado, sin la barrera, para un caudal de 6,0 m3/s y una profundidad normal de 1,00m. determine a) la pendiente de diseñ…Descripción completa
Tomas Laterales y Vertederos
Descripción: investigacion
Descripción completa
Descripción: formulas para flujo uniforma, secciones diferentes, coeficientes de manning
Ensayos de Hidraulica de canales abiertos
MECANICA DE FLUIDOS II
Descripción: hjkh
Descripción: Mecanica de fluidos
Descripción: Informe del Laboratorio de HCA. Vertederos
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ejercicios de gran importancia para macanica de fluidosDescripción completa
FORMULARIO DE HIDRAULICA II U.E.I.C. UNION DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL
VERTEDEROS VERTEDEROS DE PARED DELGADA INGENIERO CIVIL COMPARTE U.E.I.C.
FACEBOOK: EL
-Ecuación genea! "e #e$e"e%& #e$e"e %& inc!ina"%& h
- Ve$e"e%& e$e"e %&
1
Ɵ
Q=2 √ 2 g µ∫ x ( h− y )2 dy C Ɵ =1.1951 −0.3902
180 °
0
-Ve$e"e -Ve$e"e% % ec$angu!a
(
3
2
Q= √ 2 g µ b h 2 y = 3
Q C Ɵ . b . a . √ 2 g
)
-Ve$e"e -Ve$e"e% % $iangu!a $iangu! a Q=
8 15
√ 2 g µ tan
( ) Ɵ 2
5
2
Vo h H = y + 2g 2
CANALES -Cana! ec$angu!a -Cana! cicu!a
-Cana! $iangu!a
A = b . y B=( m 1+ m 2 ) y B =b + y ( m 1 + m 2 ) y =
P=b + 2 y A =
( m 1+ m 2 ) y
A b. y R= = P= P b + 2 y
2
A = b . y +
2
[( + 1
(
2
m1
1
) +( 1 +m 2 )
2 2
]
(
d 2
m 1 +m 2
1 2 2
-Cana! $a'e(%i"a!
)
1− cos
Ɵ
2
)
2
y B =d.sen
. y P= b + y
[( + 1
Ɵ
2
1
m1
1
) +( 1 +m 2 )
2 2
2 2
]
1
P= . Ɵ . d 2
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INGENIERIA CIVIL FACULTAD DE CIENCIAS E)ACTAS * TECNOLOGIA UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO
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2
A d H = = y A = B 8
( Ɵ− senƟ )
R+ MANING NUMERO DE FROUDE 2
1
1
3
V = R J 2 ℜ= n
V .R ɤ
Fr =
N,MERO DE RE*NOLDS
V
√ g . H
; H =
A B
Q=V . A a ¿ Flujo laminar ℜ ! 5000 a ¿ Regimen sub"ri#i"o Fr < 1 2
1
1
3
Q = R J 2 A b ¿ Flujo #urbulen#o ℜ > 12500 b ¿ Regimen "ri#i"o Fr =1 n
" ¿ Regimen su$er"ri#i"o Fr > 1
DISEO DE CANALES .CRITERIO DE LA SECCION /PTIMA0 MENOR PERIMETRO MO1ADO2 -Sección ec$angu!a -Sección cicu!a
-Sección $iangu!a 3
2
A = 2 y m 1= m 2=1 m 1 =m 2 =
2
P= 4 y A = y b=
2 √ 3 3
y A =
√ 3
%.d
y =
-Sección $a'e(%i"a!
d 2
2
8
1
A = √ 3 y P = % . d 2
b =2 y P=2 √ 2 y
2
P=3 b =2 √ 3 y Ɵ = %
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NOTA: SI ALGUNA CONDICION DE LAS 3UE SE MUESTRA .450 460 720 TIENE UN VALOR DISTINTO AL 3UE SE MUESTRA ESTAS ECUACIONES NO SON VALIDAS+ -CONDICIONES NORMALES DE FLU1O
-ENERGIA ESPEC8FICA
5
n. Q 1 2
J
=
A 3 2
P
& = y +
3
Q
2
2 g. A
2
-CONDICIONES CR8TICAS DE FLU1O GRADUALMENTE VARIADO 2
-FLU1O PERMANENTE NO UNIFORME
2
V 2 V 1 y 2− y 1 + − 2g 2g Fr =1 ' = ´ Js −Je 2
V ´ Je 1 + Je 2 &= &min = y"ri# . + Je = 2g 2 2
Q g
( )
3
A n . V Je = = 2 B R 3
( )
J"ri# . =
n . V 2
R
2
2
Condi"ionesa"e$#ables| y 2 − y 1|! 0.15 me#ros
3
-FLU1O PERMANENTE NO UNIFORME RAPIDAMENTE VARIADO 2
2
Q Q ´ "g 2. A 2 HRH = y 2− y 1 Al#ura resal#o hidrauli"o + y´ "g 1. A 1= + y g. A 1 g. A2 'RH =4.3 y 2 a 5.2 y 1 longi#ud de resal#o hidrauli"o &
1− H' = & 2 (isi$a"ion de energia
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