Tarea Salto Hidraulico

November 8, 2017 | Author: MillerValencia | Category: Hydrology, Chemical Engineering, Fluid Dynamics, Dynamics (Mechanics), Soft Matter
Share Embed Donate


Short Description

Descripción: ejercicios de salto hidraulico...

Description

Miller Valencia Fuentes

Hidráulica A Superficie Libre Hidráulico

Salto

1.- Como se muestra en la figura, se está descargando agua de un depósito bajo una compuerta de esclusa a una velocidad de 18 m 3/s en un canal rectangular horizontal de 3 m de ancho fabricado de concreto acabado normal. En un punto donde la profundidad, de 3 m, se observa que se presenta un salto hidráulico. Determine: a. La velocidad antes del salto. b. La profundidad después del salto. c. La velocidad después del salto. d. La energía disipada en el salto.

Miller Valencia Fuentes

Hidráulica A Superficie Libre Hidráulico

Salto

2.- Con base en la siguiente figura calcule la carga “H” sobre el vertedor y la altura “P” para que se presente un salto hidráulico claro al pie del cimacio indicado en la figura. Los datos son: Datos: L=B=b= 22.0 m d1= 0.80 m d2= 4.20 m CD= 2.10

Miller Valencia Fuentes

Hidráulica A Superficie Libre Hidráulico

Salto

3.- Con los datos indicados calcule la altura P del vertedor tipo cimacio, indicado en la figura siguiente. Datos: H= 5.70 m d1= 3.20 m d2=11.50 m B=b= 12.00 m

Miller Valencia Fuentes

Hidráulica A Superficie Libre Hidráulico

Salto

4.- Diseñar la siguiente caída vertical, las características del canal aguas arriba y aguas abajo son: Q=1.30 m3/s So=0.0005 n=0.030 (tierra) b=1.00 m (tentativo) dn= 1.02 m V= 0.502 m/s m=1.5:1 Altura de la caída = 1.50 m

Para el diseño considere que el conjugado menor es un tercio del tirante crítico, la profundidad del tanque amortiguador considérela con Pc=1.15 (d 2-dn), considere también una pérdida del 30% de las diferencias de las cabezas de velocidad de la sección de control y la sección de entrada

Miller Valencia Fuentes

Hidráulica A Superficie Libre Hidráulico

Salto

5.-Un canal rectangular de 6 m de ancho transporta 11 m 3/s y descarga en una placa protectora de 6 m de ancho, de pendiente nula, a una V= 6 m/s. ¿Cuál es la altura del salto hidráulico?

Miller Valencia Fuentes

Hidráulica A Superficie Libre Hidráulico

Salto

6.- Un canal rectangular lleva un gasto de 30 ft 3/s por pie de ancho con una V=19.9ft/s Descarga al pie de una presa en un canal, cuyo lecho tiene una pendiente despreciable. ¿Cuál será la altura del salto hidráulico y que cantidad de energía se absorberá en un salto? Datos: Q=30 ft3/s V=19.9ft/s

Miller Valencia Fuentes

Hidráulica A Superficie Libre Hidráulico

Salto

7.- Un canal rectangular de 4.80 m de ancho de plantilla escurre un gasto de 5.4 m3/s, la altura conjugada mayor del salto mide 1.00 metro. a) ¿Cuál será el valor de la altura menor del salto; y b) ¿Qué energía se pierde en C. V.?

Miller Valencia Fuentes

Hidráulica A Superficie Libre Hidráulico

Salto

8.- En un canal rectangular de 2 m de ancho se produce un salto hidráulico en el cual la disipación de energía corresponde a una potencia de 31.2 HP. El tirante inicial es 0,60 m. Hallar el tirante después del salto y el gasto

Miller Valencia Fuentes

Hidráulica A Superficie Libre Hidráulico

Salto

9.- Por un canal rectangular de 5 m de ancho escurre un gasto de 10 m 3/s. En el canal se produce un salto hidráulico. Si el número de Froude antes del resalto es 10 veces mayor que el que hay después del resalto, hallar a) tirante crítico b) tirante antes del resalto c) tirante después del resalto d) la fuerza específica (momento), e) la energía disipada en el resalto f) la potencia del resalto en HP

Miller Valencia Fuentes

Hidráulica A Superficie Libre Hidráulico

Salto

10.- Un canal rectangular de 15 m de ancho, se inicia al pie de un vertedero que tiene una altura de 4.27 m (del piso a la cresta), dicho vertedor tiene un ancho de cresta igual al de la base del canal y con una carga H = 2.43 m, descarga un Q=112.5 m3/s, n=0.025, V0=1.119 m/s Calcular: a) la pendiente S0 del canal para que el salto inicie al pie de la caída y b) la longitud (L) de la zona que deberá de revestirse

Miller Valencia Fuentes

Hidráulica A Superficie Libre Hidráulico

Salto

11.- Un canal trapezoidal tiene un ancho de solera de 0.40 m. las pendientes de las paredes son de 1 sobre 1 y transporta un caudal de 1 m3/s. El tirante aguas arriba del resalto es 0.30m. Hallar la altura del resalto y la pérdida de energía en este tramo

Miller Valencia Fuentes

Hidráulica A Superficie Libre Hidráulico

Salto

12.- En un canal rectangular de 1,75 m de ancho se ha colocado una compuerta plana vertical que descarga por el fondo una vena líquida cuya altura es de 0,35 m y que luego forma un resalto. Aguas arriba de la compuerta la altura del agua es de 3,15 m. Calcular a) el caudal b) la fuerza sobre la compuerta c) la altura conjugada del resalto d) la energía disipada e) la pendiente que debería tener el canal aguas abajo del salto ( n = 0,015) f) la altura y la eficiencia del salto No considerar la fricción

Miller Valencia Fuentes

Hidráulica A Superficie Libre Hidráulico

Salto

13. Determine el tirante conjugado restante, la perdida de energía durante el salto y la potencia en H.P. para las secciones siguientes a) sección triangular con k=2.5, h=2.2 m y Q=12 m3/s b) sección parabólica con ecuación y=0.125X 2, h=1.25 m y Q=20 m3/s c) sección circular de 5 m de diámetro con h=1m y Q=18 m3/s

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF