Diseño de Vertedero

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DISEÑO DE VERTEDERO

OBRA: CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACIÓN INTEGRAL MARGEN DERECHA RIO TOTOS

Qcanal= 0.25 m3/seg

0.3 m3/seg (Se prevee in caudal de excesos en caso de aumentar el caudal

en caso de lluvias que perjudicarian al sifon!= 0.32 "irante en el canal al ingreso

#= 0.$5 "alud de dise%o en el canal

&= 0.'5 nc)o de solera en la &ase del canal

1).- *alculo de )+ en funcion de Q+=Qcanal ,Qv

Qv= 0.05 m3/seg

Q+= 0.25 m3/seg

-ntonces )+=+,a

*alculo de + para un Q+

*anal rectangular 

S= 0.002

&= +.2 mts (-s el anc)o del desarenador

tili#ando el programa ,*1-S o&tenemos

+= 0.22 mts= 0.4'

v+= 0.5 m/seg.

uego asumimos a= 0.+$ mts. ( es la altura de la ventana del vertdero respecto a la cota de la solera

-ntonces )+= 0.05 mts

  continuaci6n calculamos

m= 7 *oeficiente experimental del caudal (ormula de 8a#in

= 7 ongitud del 9ertedero

)= 0.05 *arga so&re el vertedero

a= 0.+$ ltura del vertedero respecto al fondo

:rogresiva; +<+' en canal principal ingreso a sif6n

2) Fórmu! "#ór$%!m= 0.''

&).- Fórmu! '# B!(*m= 0.'

*>lculo de )o? al ingreso del tramo del vertedero

)o = 0.02 mts (valor asumido

 sumimos un valor de )+? a la salida del tramo del vertedero lateral

:ara un lujo su& cr@tico en el tramo del vertdero de&e cumplir 

A+=)o/)+B+

-ntonces ; A+=0.' ,Cptamos un 40D menos

)+= 0.050 mts

0.5

+).- *alculamos Qv? conocido

= 2.5 mts

Qv= 0.034 m3/seg (-s el caudal en exceso previsto en la cresta del alivia

dero

sando la -cuaci6n de energ@a compro&amos )o ! )+

,!r! # u*" /Qo= Qv<Q+= 0.24 m3/seg

*>lculo de las velocidades en cada punto

E 0r#! !r! ! #%%$ó* 1 #

!+= )+<a= 0.22 mts)+= 0.05

Qcanal<20D excesos=

φ1=

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 = 0.24' m2

9+= Q+/= 0.'$ m/seg

a energ@a espec@fica en este punto ser>

  -=+<v+E2 /2g = 0.244

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,!r! # u*" /Qo= 0.24 m3/seg

Fesolviendo por el principio de -nergia

 sumismos un !o= 0.+2 mts

-ntonces 9o= +.3 m/seg

!o = -,9oE2/2g = 0.+$5'

:or itereciones sucesivas )allamos el valor de !o

0.003

a energ@a espec@fica en este punto ser>

  -=o<vo+E2 /2g = 0.24

-ntonces )o= o,a

)o= 0.005'

).- *alculamos

Ao=)o/)+B+

Ao= 0.+$+0

/.+33/ E '$4#r#*"# ! 51 !um$'6 /.77

 sumimos un nuevo G++= /.8&/

1uevamente recalculamos? los seguiendo el paso anterior 

a= 0.+'$0 mts

:ara &= +.2000 (-n el desarenador

+= 0.2200

)+=+,a= 0.0$30 mts

*on este nuevo valor allamos el Qv

= +. mts

Qv= 0.05020 m3/seg

sando la -cuaci6n de energ@a compro&amos )o ! )+

:ara el punto 0

Qo= Qv<Q+= 0.30020 m3/seg

*>lculo de las velocidades en cada punto

E 0r#! !r! ! #%%$ó* 1 #!+= )+<a= 0.22 mts

)+= 0.0$ mts

 = 0.24'0 m2 (rea )idraulica en el lateral, desarenador

9+= Q+/= 0.'$ m/seg

a energ@a espec@fica en este punto ser>

  -+=+<v+E2 /2g = 0.244

,!r! # u*" /Qo= 0.3002 m3/seg

!o = 0.+ mts

 o= 0.2+4 m2

9o= Qo/o= +.30 m/seg

a energ@a espec@fica en este punto ser>

  -o=o<vo+E2 /2g = 0.2$

-ntonces )o= o,a

)o= 0.0330

*alculamos

A+=)o/)+B+

A+= 0.'5205'$'5

∆!ο=

φ++=

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/.8&// E '$4#r#*"# ! 511 !um$'6 /.8&/

E*"*%# # "$#*# ! '$m#*$*# '# 9#r"#r !"#r!.a= 0.+'$0

v= +.

ventana= 0.++

φ12=