Descripción: Laboratorio de Ing mecanica de fluidos - curso Hidraulica
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Energía especifica en canales abiertos, tipo de canales, funcionalidad, datos obtenidos en laboratorio, etc.Descripción completa
energia especifica, flujos subcritico y supercritico
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Descripción: Laboratorio de Hidráulica, energía específica
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Descripción: 1 Principio de energía ……………………………………………..3 2.2. Curvas de energía específica………………………………………....4 2.3. Flujo subcrítico, crítico y supercrítico……………………………..4 2.4. Aplicaciones en escalones, cont...
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Estudio de La Energia Especifica Ern Canales Rectangulares
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Lab.4 Conductos a Presión
Informe de Lab Fluiods Resalto
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ESTUDIO DE LA ENERGIA ESPECIFICA EN CANALES RECTANGULARES 1.- OBJETIVOS: * Calcular la profundidad critica “y c” y la energía especifica mínima. * Determinar la velocidad velocidad y la energía especifica. especifica. * Graficar la curva de energía especifica. * Clasificar el flujo flujo para cada profundidad profundidad experimental. experimental.
2.- INTRODUCCION TEORICA: * Energía por unidad de Peso:
La energía por unidad de Peso de la corriente en una sección determinada de canal es igual a la suma del tirante, la energía de velocidad y la elevación del fondo con respecto un plano horizontal de referencia arbitrariamente escogido y se expresa asi: E y
V
2
2g
z ……. (1)
Donde: y: Es el tirante . : El coeficiente coeficiente de coriolis.
α
V: La velocidad media media de la corriente en la sección considerada. considerada. Sign up to vote on this title
z: La elevación del fondo con respecto a un plano plan de useful referencia. Useful oNot Si tomamos como plano de referencia el fondo del canal, la energía ai calculada
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Figura N° 1 Energía especifica en un canal a flujo libre
Para canales rectangulares solamente, utilizando el caudal por la unidad de anch q= Q/b, la ecuación (3) se transforma así: E y
q
2
2 gy
2
…… (4)
La ecuación de Energía Especifica a gasto constante puede ser graficada colo en el eje de las abscisas los valores de la energía especifica y en el eje de ordenadas los del tiran “y”. Las asíntotas de la ecuación (4) son:
E y
;
y 0
Sign uppor to vote thisatitle Es decir, que las dos asíntotas están están constituidas una on recta 45° (E=y) y por eje de abscisas. Es claro que si la pendiente del canal no es ceroUseful entonces asíntota o está a 4 Not useful dicha Es decir, que si la pendiente del canal es lo suficientemente grande como para tenerse que tomar cuenta, entonces no es lo mismo medir el tirante vertical o normalmente al fondo.
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Según la figura N° 2 se presenta un valor mínimo de la energía específica para u
única profundidad, llamada profundidad critica “y c”. para los valores de energía especifica mayor
que la mínima, el flujo se puede realizar con 2 profundidades profundidades diferentes y1yc .
* Clasificación del Flujo: De acuerdo a lo anterior se tiene los siguientes tipos de flujo: - Flujo Lento o Subcrítico
: y>yc
V
FR<1
S
- Flujo Crítico
: y=yc
V=Vc
FR=1
S=S
- Flujo Rápido o Supercrítico
: y
V>Vc
FR>1
S>S
yc Sc V c
gy h
y h A / B
A B FR F R
V gy h
: Profundidad critica. : Pendiente critica. : Velocidad Crítica, velocidad de propagación de una onda. : Profundidad hidráulica. : Área mojada. : Ancho de la superficie libre. : Numero de Froude. bgf
Para canal rectangular B=b, yh=y.
En los flujos subcriticos y supercríticos las velocidades son menores y mayores q la Vc respectivamente, por lo tanto en el flujo subcritico aparecerán pequeñas ondas superficial avanzando corriente arriba, mientras que en el flujo supercrítico dichas ondas serán barrid corriente abajo, formando una ángulo β; este tipo de ondas se denominan “Ondas diamantes” . Sign up to vote on this title
Useful Not useful de la energ De la figura N° 2 también se puede observar el comportamiento especifica es diferente si el flujo es supercrítico o subcritico: