Fii (6) Aguirre

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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS II CURSO : MECÁNICA DE FLUIDOS II. TEMA : Salto Hidráulico. DOCENTE : Ing. Alcides INTEGRANTES : Aguirre Arnado Mario 992039 Almirón Mamani Hugo 980342 Castillo Ferro Audax Wilson 822812

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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCOFACULTAD DE INGENIERIA CIVILLABORATORIO DE MECNICA DE FLUIDOS IICURSO : MECNICA DE FLUIDOS II.TEMA :Salto Hidrulico.DOCENTE : Ing. AlcidesINTEGRANTES :Aguirre Arnado Mario 99!"9Al#ir$n Ma#ani Hugo 9%!"&Castillo Ferro Auda' (ilson %%)1. INTRODUCCIN:El siguiente laboratorio de hidrulica consta de un experimento que relaciona a travs de unmodelo de escurrimiento los temas de Resaltos Hidrulicos. Esta experimento permite deducirel comportamiento de un escurrimiento en canal de tipo abierto por medio de una compuertavariable por la cual circula un caudal de agua a travs de una seccin rectangular. En esteinforme se presentarn los datos obtenidos del laboratorio con su respectivo anlisis. Ademsse incluirn grficos que permiten identificar en forma ms clara los distintoscomportamientosquepresentanlos escurrimientos ysuspropiedadesalhacer variaralgnparmetro. Esteinformeconstadedosexperienciasdiferentesendondesehi!ovariarelcaudal de tal forma que genera un resalto2. DESCRIPCIN DEL EQUIPO:Canal de pendiente variable3. PROCEDIENTO E!PERIENT"L:Dat#$ %pri&er 'r(p#)Tiempo Volumen Caudal).*) !.!+,)!.!"%!*).9! !.!+,)!.!9+,).%, !.!+,)!.!"!),)!.!"!%"

Ancho !."! Y1 !.!+,La!o ).!! Y" !.)+%Al#ua !.)%* Y$ !.)%*L !.++Dat#$ %$e'(nd# 'r(p#)Tiempo Volumen Caudal."+ !.!,)+!.!,)*!.) !.!,)+!.!*%%.)+ !.!,)+!.!%,!+!.!*+"&Ancho !."! Y1 !.!&+La!o ).!! Y" !.)*Al#ua !.!+ Y$ !.!+L !.,*. "N"LISIS DE RESULT"DOS*.1. Cal+(lar el +a(dal Q %&3,$) %te-ri+# . e/peri&ental)Qt=A 1n R2/3S1/2R = Radio hidrulicoS = Pendiente de friccinn = Coeficiente de Manning(n=0.010 vidrio)Tiempo Volumen Caudal Tiempo Volumen Caudal).*) !.!+,)!.!"%!*."+!.!,)+!.!,)*!).9! !.!+,)!.!9+,.)!.!,)+!.!*%%).%, !.!+,)!.!"!),).)+!.!,)+!.!%,!+!.!"!%"

!.!*+"&*.2. Deter&inar el 0rea ada2 vel#+idad2 alt(ra de vel#+idad . n3&er# de 4r#(de en la$ $e++i#ne$ 1 . 2.Fr=VYigFr = N!ero de Froude" = "elocidad#i = $lturag = gravedad(g=%.&1 !'() )Dat#$ %Pri&er 'r(p#)AeaMo%adaVelocidad &"'"! N( )oudeSec* 1 !.!),% ).%"+ !.)*)* .&*,!Sec* " !.!&*& !.,+!+ !.!), !.++Dat#$ %Se'(nd# 'r(p#)AeaMo%adaVelocidad &"'"! N( )oudeSec* 1 !.!)"+ .!"9, !.)! ".!,9*Sec* " !.!+) !.+"99 !.!)&9 !.&)%)*.3. Cal+(lar la$ rela+i#ne$ %51,52) . %52,51) de l#$ dat#$ e/peri&ental . te-ri+#.Y1Y 2=(1+1+8Fr 22)2Y2Y1=(1+1+8Fr 12)2Dat#$ %Pri&er 'r(p#)E+peimen#alTeoicoY1'Y" !."+&& !."9)Y"'Y1 .%)& ".!"*Dat#$ %Se'(nd# 'r(p#)E+peimen#alTeoicoY1'Y" !.,&* !.*&"Y"'Y1 ".***% ".%,99*.*. Deter&inar la$ p6rdida$ de ener'7a2 l#n'it(d de re$alt#2 alt(ra de re$alt# . +la$i8i+a+i-n de re$alt#. E=(Y2Y1)34Y1Y2 Hr=(Q2g )1/3; Y1base