Diseño de Vertedero
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7/23/2019 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=