Diseno de Acueductos y Sifones

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hoja exel de diseño de acueductos

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  • Q 2.85 m3/sn 0.014

    talud z 2.25pendiente s 0.0025ancho solera b 1.35 m

    cota 3425.658 mgravedad 9.81 m/s

    sustituir yc 0.5836 mAc 1.5541 m2Tc 3.9761 mRc 0.3679 mVc 1.8338 m/s

    Ya= 0.84 mAa= 1.42 m2Ta= 1.6852 mRa= 0.4213 mVa= 2.071 m/sba= 1.6852 m

    longitud del acueducto 28.5 m

    las transiciones

    L 5.276 L 0.5Lt 39.053

    en la entrada

  • Cx 0.28Co 0.52

    0.047 m

    0.0604 m

    3425.3386 m

    en la salida

    0.047 m

    0.0718 m

    3425.72925 m

    3425.9165 m

    perdida de carga total

    0.094

    perdida de carga hidraulica

  • -0.26 m

    m 2.00

  • m

  • s 0.003v 3.6 m/sdensidad del agua 0.000001 m2/sL 380.5 mQ 1.35 m3/scota A 2658.631 mcota B 2642.367 m

    tuberia de fierro ductil

    16.264 m

    calculo diametro de la tuberia

    D 0.6910 marea hidraulica A 0.375 m2perimetro mojadoP 2.1708 m radio hidraulico R 0.1727 m

    Velocidad dentro de la tuberia de fierro

    v 3.6 m/s

    numero de reynolds

    2487554.97 turbulento

    solera 1.25 mtirante 0.7 m

    0.771 m/s

  • 0.294 subcritico

    perdida de carga a la entrada del sifon

    altura minima de ahogamiento en la entrada

    Hmin 0.9908 m

    Hmin 0.8978 m

    Hmin 0.7737 m

    por lo tanto

    Hmin 1.442 ok

    perdida de carga a la salida del sifon

    Hmin 0.9908 m

    Hmin 0.8978 m

    Hmin 0.7737 m

  • Hmin 1.345 m ok

    perdidas por transiciones a la entrada y a la salida

    0.0630 m

    0.1260 m

    perdidas por rejilla

    0.936 m2

    0.351 m2

    0.936

    0.1527

  • 1.4423 m/s

    finalmente perdidas por entrada y por salida

    0.01619076

    perdida de carga por entrada al conducto

    Ke 0.23

    C 115

    0.1519 m

    6.53 m

    f para el acero entre el rango de 0,014-0,018

    6.5473 m

    C 115

    Hf 1.0331984

  • peridad de carga por cambio de direccionKc 0.25

    0.1428

    resumen

    7.9377 m

    16.264 >

    8.3263

    por lo tanto no habra problemas al final del sifon

  • 7.9377

  • f1 3.5804Y2 1.2y1 ?v1 ?v2 ?

    de donde:

    calculamos F2

    F2

    el numero de Froude se expresa como:

    despejamos

    hallamos las velocidades

    v1 5.7351 m/s

    v2 1.2500 m/s

  • Y1 0.2615 m

    0.3643

  • n 0.025Q 112.5 m3/sht 0.1 v1^2/2gb 15htotal 6.7So ?L ? con la formula de siechin

    aplicando la ecuacion de la energia

    z0=z1=0

    v0

    luego:

    tambien:

    resolviendo por tanteos se obtiene:

    Y1 0.7225 m

    de la ecuacion de resalto hidraulico para una seccion rectangular se obtiene:

    Donde:

    q 7.5

    luego: y2 3.6391 m

    6,7 + 1,1194/19,62= y1 + 1,1/2g x v1

    6,7639 = y1 + 1,1/2g x q/A1

    6,7639 = y1 + 1,1/19,662 x 112,5/15 x y1

    6,7639 = y1 + 3,1537/y1

    y2 = -y1/2 + (2q) + (y1/4)

    y1= 0,7225m

    q= Q/b

  • de la ecuacion de siechin

    L 14.5831 m

    yn=y2=3,6391

    A=byA 54.5869 m2p=b+2yP 22.2783 m

    de la ecuacion de manning

    S0 0.0008 0.08 %

    L=5(y2-y1)

    S0=((Q x n x p^2/3)/(A^5/3))

  • 1.1194 m/s

  • acueductosifonesproblema 3problema 4