Hoja de Calculo Perfil Creager, WES y Toma Convencional

April 2, 2018 | Author: Bryan Ra | Category: Spreadsheet Software, Incremental Computing, Office Software, Mathematics, Business


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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJAHIDRAULICA I HOJAS DE CÁLCULO CÁLCULO DE VERTEDERO TIPO CREAGER Datos Qd= P= L= C= Carga de agua sobre la cresta del vertedero ��= 〖� _� 〗 ^1.5∗�∗L ��=(��/ (�×�))^(2/3) Ho= 0.1177 m ��= 〖� /((�+��)∗�) 〗 ^2/ (2∗9.81) Ha= 9.98049E-005 m ��=��−�� Hd= 0.1176 m Condisiones para el coeficiente de descarga 0 ≤ P/Ho < 0.5 NO CUMPLE ��=−2.025( 〖� /��) 〗 ^2+1.8(�/��)+1.704 Co= -497.8010 NO CUMPLE 0.6 ≤ P/Ho < 2.5 NO CUMPLE ��=−0.034( 〖� /��) 〗 ^2+0.145(�/��)+2.031 Co= -4.5014 NO CUMPLE P/Ho ≥ 2.5 CUMPLE Co= 2.18 CUMPLE Corrección del coeficiente de descarga �2=0.212∗( 〖�� /��) 〗 ^(2⁄3)+0.78 8 C2= 0.9999 �=�_�∗�_2 C= 2.1798 Carga de agua sobre la cresta del vertedero (corregido) ��= 〖� _� 〗 ^1.5∗�∗L ��=(��/ (�×�))^(2/3) Ho= 0.1188 m ��= 〖� /((�+��)∗�) 〗 ^2/ (2∗9.81) Ha= 9.96961E-005 m Hd= ��=��−�� 0.1187 m Perfil creager �/��=−�∗( 〖� /�� 〗 ^�) Coeficiente "K" y "n" paramento vertical Ha/Ho= 0.000839193 K= 0.5 872 Calculo de "x1". "x2".000839193 Dar lectura en la gráfica Xc/Ho= 0.0279 .0157 R1= 0. "R2" Ha/Ho= 0. "R1".063 R2= 0.034 Yc= 0.n= 1.132 R1/Ho= 0.53 R2/Ho= 0.286 Yc/Ho= 0.235 Xc= 0. . 625 m3/s 1.21 .Datos 0.9 m 7m 2. . 15 0.8754 -1.0919 -0.7187 -0.0118 -0.8700 -1.7565 Ym 0 -0.1 0.4306 -1.65 0.55 0.5765 -0.9005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .2 0.35 0.25 0.1575 -0.2315 -1.6434 -1.05 0.75 0.Coordenadas del perfil creager Xm 0 0.0464 -1.45 0.3 0.5 0.7 0.4 0.2392 -0.3364 -0.4490 -0.6 0.0430 -0. . . . . 2 0.3 0.4 0.5 0.7 .PERFIL CREAGER 0 0.6 0.1 0. . . . . 6 0.5 0.7 0.8 .ER 0. . . 5∗�∗L ��=(��/ (�×�))^(2/3) Ho= 0.33 CUMPLE Hd = Ho P/Ho < 1.UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA HIDRAULICA I HOJAS DE CÁLCULO CÁLCULO DE VERTEDERO TIPO WEST Datos Q= L= P= C= Pendiente superficie vertede abajo H= V= Carga de agua sobre la cresta del vertedero ��= 〖� _� 〗 ^1.81) Ha= 9.33 NO CUMPLE Hd = Ho + Ha .98048770E-005 m P/Ho > 1.1177 m ��= 〖� /((�+��)∗�) 〗 ^2/ (2∗9. 78 8 C2= 1 �=�_�∗�_2 C= 2.9296 NO CUMPLE 0.18 CUMPLE Corrección del coeficiente de descarga �2=0.��=�� Hd= 0.704 Co= -496.8(�/��)+1.18 Carga de agua sobre la cresta del vertedero (corregido) ��= 〖� _� 〗 ^1.025( 〖� /��) 〗 ^2+1.5 NO CUMPLE ��=−0.5 NO CUMPLE ��=−2.145(�/��)+2.6 ≤ P/Ho < 2.034( 〖� /��) 〗 ^2+0.5∗�∗L .031 Co= -4.1177 m Condisiones para el coeficiente de descarga 0 ≤ P/Ho < 0.4883 NO CUMPLE P/Ho ≥ 2.5 CUMPLE Co= 2.212∗( 〖�� /��) 〗 ^(2⁄3)+0. 776 2 1.836 1.33 CUMPLE Hd = Ho P/Ho < 1.1188 m Perfil WES �^�=� 〖��〗 ^(� −1) � �=�^�/ (� 〖��〗 ^(�−1) ) Coeficiente "K" y "n" Pendiente paramento (V:H) Vertical 3:01 3:02 3:03 K= n= K 2 1.873 n 1.5∗�∗L ��=(��/ (�×�))^(2/3) Ho= 0.85 Calculo de "x1".939 1.81) Ha= 9. "x2". "R1".85 1.81 1.��= 〖� _� 〗 ^1.96961436E-005 m P/Ho > 1. "R2" Derivando .33 NO CUMPLE Hd = Ho + Ha ��=�� Hd= 0.1188 m ��= 〖� /((�+��)∗�) 〗 ^2/ (2∗9.936 1. �1=0.282�� X1= 0.2�� R2= 0.0594 m �2=0.5�� R1= 0.0208 m �1=0.0238 m .0335 m �2=0.175�� X2= 0. 625 m3/s 7m 1.E LOJA Datos 0.21 ndiente superficie vertedero aguas abajo 1 1 .9 m 2. . 1 0.55 0.05 0.4 0.45 0.15 0.5 0.35 0.3 0.6 0.25 0.65 0.75 0.7732 .Punto de tangencia ��/��=�/�( 〖� /� �) 〗 ^(�−1) Xt 0.7 0.13 Yt -0.070 Coordenadas del perfil creager Xm 0 0.2 0. . . . 0117 -1.3 0.6979 -0.6 .7957 -1.2 0.1557 -0.0914 -0.3296 -0.enadas del perfil creager Ym 0 -0.2353 -0.8481 -1.9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Perfil WES 0 0.1 0.5 0.4 0.4384 -0.5805 -1.3781 -1.5613 -0.1884 -1.0120 -0.0432 -0. . . . 4 0.7 0.9 Perfil WES Paramento Punto tangente .5 0.Perfil WES 0.6 0.8 0. . 85 0.2 1 0.4 0.5 1.UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA HIDRAULICA I HOJAS DE CÁLCULO CÁLCULO DE REJILLA LATERAL Datos Qd= K= t= s= Hr= P1= P2= Hn= z= P3= A= Qma= Vc= Condición de vertedero sumergido Primera condición Segunda condición P1 + Hn > P2 (z / P2) < 0.5 .01 0.045��/(��+�_1 )]∗[1+0.7 CUMPLE CUMPLE Coeficciente de descarga Segun Konovalov ��=[0.05 0.407+0.794+0.55(��/(��+�_1 ))^2 ] 0.0133/��)∗[1+0.5 0.285∗(��/ (��+�_1 ))^2 ]∗√2� Mo= 1.95 50 8 1.1 0.91 Segun Bazin ��=(1. 62 Ancho efectivo de rejilla �=�∗��∗ 〖��〗 ^(3/2)∗� �=�/ (�∗�∗��∗ 〖��〗 ^(3⁄2) ) b= 1.2∗��/�_2 ]∗∛(�/��) S= 0.385 S= 0.Mo= 1.66 Segun Villemonte �=[1−(��/��)^(3/2) ]^0.42 m Número de espacios �=�/� n= 28 Número de barrotes �=�−1 N= 27 Ancho total de rejilla �=�+(�∗�) .05[1+0.91 Coeficciente de sumersión Segun Bazin �=1. B= 1.69 m Comprobasion del caudal �=�∗��∗ 〖��〗 ^(3/2)∗� Q= 0. cos 〖�� /�� 〗 Velocidad del rio .77 m Número de espacios �′=�′/� n'= 35 Número de barrotes �′=�′−1 N'= 34 Ancho total de rejilla �′=�′+(�∗�′) B'= 2.11 m Caudal mayorado �=�∗��∗ 〖��〗 ^(3/2)∗� Q= 0.625 m3/s Ángulo de inclinación de la reja ∝=���.5 m3/s Mayoración por obstrucción (25%) �´=�∗1.25 b'= 1. 16 m/s 83.��=���/� Vr= α'= 0.1232 ⁰ .8768 ⁰ α=90−α′ α= 6. Datos m3/s m m m m m m m m m2 m3/s m/s . . . . 0133/��)∗[1+0.90 Segun Bazin ��=(1.045��/(��+�_2 )]∗[1+0.UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA HIDRAULICA I HOJAS DE CÁLCULO CÁLCULO DE DESRRIPIADOR Datos Condición de vertedero sumergido Primera condición Segunda condición P2 + Hvr > P3 (z / P3) < 0.55(��/(��+�_2 ))^2 ] Qd= K= t= s= Hr= P1= P2= Hn= z= P3= Hvr= α= α= .285∗(��/ (��+�_2 ))^2 ]∗√2� Mo= 1.7 CUMPLE CUMPLE Coeficciente de descarga Segun Konovalov ��=[0.407+0.794+0. 9 m Longitud de desrripiador �=(�′−�)/(2 tan 〖� ° 〗 ) L= 0.91 Coeficciente de sumersión Segun Bazin �=1.9−1 .385 S= 0.05[1+0.0742 �=�/�′ ��=�_2+��+� Cálculo del calado conjugado �_2=�_1/2∗[√(1+(8�^2)/(� 〖� _1 〗 _^3 ))−1] �=0.703 Segun Villemonte �=[1−(���/��)^(3/2) ] ^0.38 m Cálculo de dcon de Bernouli ����=�/(�∗√(2�(�_�−����))) IGUALO A dcon= 0 0.Mo= 1.668 Ancho del vertedero �=�/(�∗��∗ 〖��〗 ^(3⁄2) ) �=�∗��∗ 〖��〗 ^(3/2)∗� b= 1.0000 0.2∗���/�_3 ]∗∛(�/��) S= 0. 9∗�_2−�_1) L= 2.550 m Longitud de resalto Segun Pavloski �=(2.47 m Segun Backhmetev �=5(�_2−�_1) L= 2.42 m .�_2=�_1/2∗[√(1+(8�^2)/(� 〖� _1 〗 _^3 ))−1] Condición de sumergencia y2<P2+Hn Sumergido y2= 0.42 m Segun Safranetz �=4.5∗�_2 L= 2.5∗(1.38 m Promedio L= 2. 95 m 0.01 m 0.625 m3/s 0.05 m 0.4 m 0.DE LOJA Datos 0.218 rad .1 m 0.5 m 1.5 ⁰ 0.85 0.3 m 12.2 m 1m 0. 35 To= 1.q= 0.9 tomamos 0.9 para nuestros calculos .5 K= 0. de sumergencia <P2+Hn . . s calculos . . UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA HIDRAULICA I HOJAS DE CÁLCULO CÁLCULO DE TRANSICION Datos Qd= b1= n= J= m= α= α= Transicion recta Tirante a la salida de transicion �^(8/3)=(��2^(2⁄3))/(�^(1⁄2) (2√(�^2+1)−�)) d2= 0.3554 m Elementos geometricos a la salida de transicion �=2� b2= 0.2526 m2 p=�+2� .7108 m �=�∗� A2= 0. 3716 m .p2= 1.1777 m Velocidad a la salida de transicion �_2=�/�_2 V2= 2.13 m no puede ser muy pequeño El calado al comienzo de la transicion no puede ser menor que �_1=�_2+�_3 d1= 2.7723 m Tirante al comienzo de la transicion �_1=�_2/�_ 1 d1= 0.4216 m �_2=�_2/� _2 R2= 0.4743 m/s Longitud de transicion �=(�1−�2)/(2 tan 〖� ° 〗 ) L= 2. 0009 Calcular perdidas ℎ�=( 〖� 2 〗 ^2− 〖� 1 〗 ^2)/2� hf= 0.3111 Perdida en la superficie del agua Z=(1+�)ℎ� Z= 0.4044 Tipo de transición " En curva Con cuadrante de circulo Recta .Area al comienzo de la transicion �_1=�_1∗�_1 A1= 4.1356 m/s Carga de velocidad 〖� 1 〗 ^2/2 �=? V1^2/2g= 0.61 m2 Velocidad a la entrada de transicion �_1=�/�_1 V1= 0. LOJA Datos 0.014 0.218 rad Transicion recta 0.94 m 0.012 0 12.625 m3/s 1.012 .5 ⁰ 0. pequeño Tipo de transición "C" En curva n cuadrante de circulo Recta 0.1 0.15 0.3 UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA HIDRAULICA I HOJAS DE CÁLCULO CÁLCULO DE COMPUERTA DE LAVADO Dato Qd= n= J= m= Ranura de cellado de la compuerta P2= Hn= b1= a= Compuerta de desc Compuerta de descarga libre Caudal de limpieza ��=2� QL= 1.25 m3/s Tirante aguas arriba �^(8/3)=(���2^(2⁄3))/(�^(1⁄2) (2√(�^2+1)−�)) d2= 0.4298 m 5 m Calculo de e (de tabla) 0.Elementos geometricos del canal de desfogue �=2� b2= 0.615 0.94 x= 0.02 x 1 1.5373 0.618 .15 e 0.94 m 0.3829 m/s SI J= b= 0.8596 m �=�∗� A2= 0.611 0.64873 a/H 0 0.7192 m �_2=�_2/� _2 R2= 0.1 0.0388 BLAVADO �=������+�_2+��+� H= a/H= e= 1.02 m/m 1.2149 m Velocidad aguas arriba �_2=��/�_ 2 V2= 3.3695 m2 p=�+2� p2= 1. 72 0.835 1 Calculo de k (0.55 0.6 0.0.638 0.628 0.7 0.65 0.95 1 k= 0.8682 m3/s Comprobacion de caudal Q > QL 1.705 0.3 0.97) 0.78 0.66 0.45 0.35 0.675 0.25 CUMPLE .4 0.62 0.5 0.2 0.8 0.645 0.65 0.625 0.622 0.8682 > 1.85 0.745 0.96 Calculo del caudal �=�∗�∗�∗�∗√(2�(�+�^2/2�−(�∗�))) Q= 1.9 0.63 0.0.75 0.69 0.95 .25 0. 625 m3/s 0.015 0.4 m 1.02 0 0.9 m 0.8 m Compuerta de descarga libre .Datos 0.05 m 1m 0. . . 55(��/(�+��))^2 )∗√2�))^(2/3) H= 0.2 m Carga de agua ��=�∗�∗ 〖��〗 ^1.UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA HIDRAULICA I HOJAS DE CÁLCULO REGULACIÓN DE LA CRECIENTE Datos Qc= b= m= P= 12 m3/s 7m 0.5∗√2� �=(��/(�∗�∗(1+0.8479 m ��=��/((�+�)∗�) .9044 m ��=�∗�∗(1+0.45 1.55(��/(�+��))^2)∗�^1.5∗√2� ��=(��/(�∗�∗√2�))^(2/3) Ho= 0. 8836 m .8371 m/s ��^′=�+ 〖��〗 ^2/2� Ho'= 0.Vo= 0. LOJA .
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