Hojas de Cáculo Hidráulica

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    uberías en ParaleloTubería Principal:

    Caudal (m3/s) 0.1Diámetro (") 8 en m: 0.2032

    Área (m2) 0.0324

    Velocidad (m/s) 3.083

    Tuberías Secundarias: !uer#a 1:

    $on%itud (m) &0Diámetro (") 2 en m: 0.0'08Área (m2) 0.0020

     !uer#a 3:$on%itud (m) &&.83

    Diámetro (") en m: 0.1'24Área (m2) 0.0182

     !uer#a ':$on%itud (m)Diámetro (") en m: 0Área (m2) 0.0000

    ¿Son Hidráulicamente largas (L/D>5!" !uer#a 1: 13&&.'2&

     !uer#a 2: 88.&3&8 !uer#a 3: '10.120&3 !uer#a 4: D*V/0+ !uer#a ': D*V/0+ !uer#a : D*V/0+

    #plicamos el $%todo de Ha&en 'illiams

    , .'201-00', 0.000332', 0.00102&'3'', D*V/0+, D*V/0+, D*V/0+

    , 0.00140320

    〖D1〗('2)($1 )〖D2〗('2)($2 )〖D3〗('2)($3 )〖D4〗('2)($4 )〖D'〗('2)($' )〖D〗('2)($ )

     1 (=_    〖 1〗('2) 1 ))/(24(

    ,1)  ( ^   〖(〖_〗('2) ))(_   〗

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    5ota: 67ustese la suma en caso de más de tres

    actor de )orreci*n para el +omograma

    , 0.&

    )alculamos las Disipaciones de ,nergía en cada tubería

    Caudales: Velocidades:91, 0.003108' 1, 1.'343413892, 0.01&'1 2, 2.188393, 0.04'48 3, 2.'18000'94, D*V/0+ 4, D*V/0+9', D*V/0+ ', D*V/0+9, D*V/0+ , D*V/0+

    0.0&

    ; ,(.8_8'1)/

    (〖1.81.1& )

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    *teramos:Caudales: Velocidades:91, 0.002& 1, 1.31&324292, 0.01&1 2, 2.1020'193, 0.0480& 3, 2.''482894, 0 4, D*V/0+

    9', 0 ', D*V/0+9, 0 , D*V/0+

    0.0&

    $ue%o los caudales < elocidades solicitados son:

    91, 0.00414 1, 2.042'8292, 0.02'' 2, 3.1380&'93, 0.0&021 3, 3.848224294, 0 4,9', 0 ',9, 0 ,9t, 0.1

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    C=> 1'0

     !uer#a 2:$on%itud (m) &0Diámetro (") 4 en m: 0.101Área (m2) 0.0081

     !uer#a 4:$on%itud (m)

    Diámetro (") en m: 0Área (m2) 0.0000

     !uer#a :$on%itud (m)Diámetro (") en m: 0Área (m2) 0.0000

    (m3/s) (lts/se%)91 , 0.0044&& 4.4&&3'292 , 0.0238&4 2.38&43

    -ntonces: 93 , 0.084&28 8.4&28294 , D*V/0+ D*V/0+9' , D*V/0+ D*V/0+9 , D*V/0+ D*V/0+

    9t, 100

    ,1)  ( ^   〖(〖  〗('2)  (  ))〗)

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    tuer#as+++++

    (m3/s) (lts/se%)

    91 , 0.003108' 3.11-ntonces 92 , 0.01&'1 1&.'

    93 , 0.04'48 4'.94 , D*V/0+ D*V/0+9' , D*V/0+ D*V/0+9 , D*V/0+ D*V/0+

    Corres?onde=l1, .&8 &=l2, '.&4 82=l3, '.2' &=l4, D*V/0+ D*V/0+=l', D*V/0+ D*V/0+=l, D*V/0+ D*V/0+

    @uma 1&.&&5Amero de t 3Brom '.2-rror: 14.''03038

    3.10'82'11.4444413

    D*V/0+D*V/0+D*V/0+

    4 1.∗∗

    1〗_∗ 

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    Corres?onde=l1, '.44 &8=l2, '.4' &8=l3, '.42 &0=l4, D*V/0+ D*V/0+

    =l', D*V/0+ D*V/0+=l, D*V/0+ D*V/0+

    @uma 1.315Amero de t 3Brom '.44-rror: 0.0'&33&12

    0.1'0021&10.20&3'884

    D*V/0+

    D*V/0+D*V/0+

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    Tuberías en SerieC!6 @B-E*E: '& )-T# D,Caudal (9) 0.0'8& m3/s

     !uer#a 1:$on%itud: 2' mDiámetro: ?ul% 0.1'24 mVelocidad: 3.218 m/sEe: 40414.444e/D: 0.000'1&1: 0.018211

    *nserte Frmula:423.01 423.201011

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    (todo en unciFn de la elocidad con la Gue sale del reserorio 1)

    S#L.D#: 20.2

     !uer#a 2: !uer#a 3:$on%itud: 12 m $on%itud:Diámetro: 8 ?ul% 0.2032 m Diámetro:Velocidad: 1.810 m/s Velocidad:Ee: 3&810.833 Ee:e/D: 0.0004213 e/D:2: 0.018028& 3:

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    '3 m4 ?ul% 0.101 m

    &.240m/s&3'21.0.000842'0.0200814

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    H#,+0'.LL.#$ST12,34# T12,34# 6$on%itud (m) 1000 $on%itud (m)Velocidad (m/s) Velocidad (m

    C=> 100 C=>Diámetro (m) 0.2 Diámetro (m)Cota a%uas arria (m) 40 Cota a%uas aCota de Hn de tuer#a (m) 31.' Cota de Hn d@e 0.0083' @eEe 0 Ee D*V/0+  

    Disi?aciFn de -ner%#a: 0 Disi?aciFn deCaudal (m3/s) 0.03044138 Caudal (m3/s

    T12,34# 7 T12,34# 8$on%itud (m) 100 $on%itud (m)Velocidad (m/s) Velocidad (mC=> 100 C=>Diámetro (m) 0.1 Diámetro (m)Cota a%uas arria (m) 31.' Cota a%uas aCota de Hn de tuer#a (m) 30 Cota de Hn d@e 0.01' @eEe 0 Ee

    D*V/0+  

    Disi?aciFn de -ner%#a: 0 Disi?aciFn deCaudal (m3/s) 0.00&103&2 Caudal (m3/s

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    200 Diámetro (?ul%) 2  s)

    100  0.1

    ria (m) 31.'tuer#a (m) 23

    0.0432'0

    D*V/0+ Sumatoria de )audales:0.000&212

      -ner%#a: 0 0.&2118) 0.011'301

    1'0  s)

    100  0.1

    ria (m) 31.'tuer#a (m) 2'

    0.044333330

    D*V/0+

      -ner%#a: 0) 0.012113&&

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    a m 0.0'08

    m3/s(lts/s)