SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
ENERGÍA ESPECIFICA Y
CANTIDAD DE MOVIMIENTO
TSU: Gricel Pérez
En hidráulica se sabe que la energía total del agua en
metros-kilogramos por kilogramos de cualquier línea de
corriente que pasa a través de una sección de canal puede
expresarse como la altura total en pies de agua, que es igual
a la suma de la elevación por encima del nivel de referencia,
la altura de presión y la altura de velocidad
ENERGIA=
ENERGÍA ESPECIFICA
La energía específica en la sección de un canal se define
como la energía por kilogramo de agua que fluye a través
de la sección, medida con respecto al fondo del canal,Si
tomamos como plano de referencia el fondo del canal, la
energía así calculada se denomina ENERGIA ESPECIFICA,
lo cual significa Z=0
ENERGÍA ESPECIFICA
La energía también la podemos expresar en función del
gasto Q y el área A de la sección transversal, que es
una función del tirante Y.
La curva anterior muestra que, para una energía específica determinada, existen
dos posibles profundidades, la profundidad baja y1 y la profundidad alta y2. La
profundidad baja es al profundidad alterna de la profundidad alta, y viceversa. En
el punto C, la energía específica es mínima. Por consiguiente, en el estado crítico
es claro que las dos profundidades alternas se convierten en una, la cual es
conocida como profundidad crítica yc. Cuando la profundidad de flujo es mayor
que la profundidad crítica, la velocidad de flujo es menor que la velocidad crítica
para un caudal determinado y, por consiguiente, el flujo es subcrítico. Cuando la
profundidad de flujo es menor que la profundidad crítica, el flujo es subcrítico. Por
tanto, y1 es la profundidad de un flujo supercrítico y y2 es la profundidad de un
flujo supercrítico. Ven Te Chow (1994).
CANTIDAD DE MOVIMIENTO
“ Cantidad de Movimiento especifico”, “Momentum” o “
fuerza especifica” , M tiene dimensiones L3 o sea
Fuerza por unidad de peso. El valor de Y para
canales rectangulares es y/2 en tanto que para
canales trapezoidales.
CANTIDAD DE MOVIMIENTO
Las ecuaciones de cantidad de movimiento y de energía,
una vez aplicadas correctamente y dado su origen común
conducen a los mismos resultados. No obstante la
selección de la ecuación a aplicar en cada caso
dependerá de la situación particular en estudio, la
ecuación de la energía normalmente tiene las siguientes
ventajas:
Facilidad computacional
Simplicidad conceptual
La siguiente grafica facilita los cálculos:
CANTIDAD DE MOVIMIENTO
Existen Varias situaciones de flujo que pueden darse dentro de un canal y pueden
predecirse con la utilización de cantidad de movimiento, para el estudio de los
problemas descritos se recurre a la combinación de la ecuación del transporte de
Reynolds con la ecuación de continuidad. Aplicar las leyes de la termodinámica al
flujo libre conduce a la ecuación de la energía; mientras que aplicar el conjunto de
las leyes de movimiento a este flujo, conduce al ecuación que describe el
equilibrio del flujo uniforme en canales. La ecuación que permite estudiar el
transporte de la cantidad de movimiento en un volumen de control puede escribirse
como:
Existen varios casos de cantidad de movimiento:
CANTIDAD DE MOVIMIENTO
Flujo Uniforme: En un canal de sección
constante, la fuerza externa es debida
únicamente a la fricción contra el lecho
o contra la atmosfera, no existe
componente del empuje normal al lecho
en la dirección paralela al flujo. La
ecuación dice que en un canal de
sección constante, la fuerza especifica
es constante; es decir, Mi= Mf, cuando
las fuerzas viscosas y Motriz son
iguales entre si: hecho que
conduce a las ecuaciones de flujo
uniforme en un canal con las formas
propuestas por Chezy o por Darcy-
weisbach, con independencia del estado
de flujo que se establezca: normal
supercrítico, normal critico o normal
subcrìtico.
Bajo una compuerta: si una
compuerta regula los niveles de flujo
en un canal de pendiente sostenida
obliga la ocurrencia de profundidad
suscritica detrás de ella y
supercrítica delante. Un obstáculo
en la corriente como una compuerta
produce un incremento fuerte en
El valor de esta diferencia es aun
mayores en canales con baja
pendiente para los que senθ tiende a
cero, valor que se alcanza en el caso del
canal horizontal.
CANTIDAD DE MOVIMIENTO
Flujo Uniforme Bajo una compuerta
CANTIDAD DE MOVIMIENTO
Sobre un Azud: Si un azud regula el nivel
regula el nivel de aguas arriba de un
canal de pendiente sostenida se forma
flujo subcrìtico en el canal y flujo
supercrítico a la salida del vertedero. Un
obstáculo en la corriente como un azud
produce un incremento fuerte en
Por consiguiente
es positivo, y Mi –Mf también lo es y su
valor se incrementa medida que la
inclinación del canal disminuye. La
sección inicial corresponde a aquella
donde la línea de corriente inferior inicia
su ascenso desde el fondo del canal, y
la sección final coincide con aquella
donde las líneas de corriente no tienen
curvatura y son paralelas al fondo del
canal a la salida del vertedero.
Sobre una constricción Gradual: Si en un
canal ocurre una elevación gradual del fondo
sobre un umbral o un estrechamiento
gradual, o ambas situaciones, el empuje del
canal en contra de la corriente se manifiesta
como una disminución de la fuerza
especifica en la sección al pasar de Mi a Mf,
lo cual origina una modificación de la altura
de flujo, pero se conserva el estado de
acceso. Si el acceso del flujo ocurre en
estado subcrìtico, el empuje del canal en
contra de la corriente se manifiesta como
una disminución de la fuerza especifica en la
sección al pasar de Mi a Mf, lo cual origina
una disminución de la altura de flujo, al
pasar de yi a yf, pero conservándose el
estado subcrìtico. Esto ocurre mientras la
fuerza especifica que actúa en oposición al
flujo , no alcance la
diferencia Mi – Mc, situación en la cual el f
lujo alcanza la altura critica, desarrollándose
una caída hidráulica.
CANTIDAD DE MOVIMIENTO
Sobre un Azud Sobre una constricción
Gradual
CALCULO DE LOS NIVELES DE FLUJO
ECUACIÓN DE MANNING:
De todas las formulas utilizadas para la determinación del
coeficiente C, la que aparece marcada como formula de Manning
es la que mas se usa en la practica, si sustituimos dicha
expresión en la formula de Manning, obtenemos para la velocidad
la siguiente expresión:
Donde:
V= Velocidad del flujo(m/s)
n= coeficiente de rugosidad de Manning.
R= Radio hidráulico(m)
S=pendiente de la tubería(m/m)
CALCULO DE LOS NIVELES DE FLUJO
ECUACIÓN DE KUTTER:
Es una expresión del denominado coeficiente de Chezy C utilizado
en la formula de Chezy para el calculo de la velocidad del agua en
canales abiertos.
C= Coeficiente de Chezy
R(h) = Radio Hidráulico, en m, función del tirante hidráulico h.
m= Es un parámetro que depende de la rugosidad de la pared
CALCULO DE LOS NIVELES DE FLUJO
ECUACIÓN DE CHEZY ECUACIÓN DE BAZIN:
Es la primera formula de fricción que
se conoce. Fue presentada en 1769.
La formula permite obtener la
velocidad media en la sección de
canal y establece que:
donde:
V= Velocidad media del agua en (m/s)
R=Radio Hidráulico
S= La pendiente longitudinal de la solera
o fondo del canal en (m/m)
C= Coeficiente de Chezy. Una de las
posibles Formulaciones de este
coeficiente se debe a Bazin.
Se utiliza en la determinación de
la velocidad media de un canal
abierto y en consecuencia,
permite calcular el caudal
utilizando la formula de Chezy.
La formulación matemática es:
Donde:
m= Parámetro que depende de la
rugosidad de la pared.
R= Radio hidráulico

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Diseño de bocatoma
Diseño de bocatomaDiseño de bocatoma
Diseño de bocatomaRAYCCSAC
 
Libro de hidraulica de canales (maximo villon)
Libro de hidraulica de canales (maximo villon)Libro de hidraulica de canales (maximo villon)
Libro de hidraulica de canales (maximo villon)SIMON MELGAREJO
 
Diseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifonesDiseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifonesGiovene Pérez
 
12 analisis de maximas avenidas
12 analisis de maximas avenidas12 analisis de maximas avenidas
12 analisis de maximas avenidasJuan Soto
 
Cantidad de movimiento y salto hidraulico
Cantidad de movimiento y salto hidraulicoCantidad de movimiento y salto hidraulico
Cantidad de movimiento y salto hidraulicoPyerre Espinoza Ramos
 
disipador de energia
disipador de energiadisipador de energia
disipador de energiaymmh1
 
100818764 diseno-de-alcantarillado-sanitario
100818764 diseno-de-alcantarillado-sanitario100818764 diseno-de-alcantarillado-sanitario
100818764 diseno-de-alcantarillado-sanitarioSANTIAGO DAVID GAVILANES
 
TRABAJO FINAL DE SIFONES
TRABAJO FINAL DE SIFONESTRABAJO FINAL DE SIFONES
TRABAJO FINAL DE SIFONESWalter Chico
 
Maximo villon- diseno de estructuras hidraulicas
Maximo villon- diseno de estructuras hidraulicas Maximo villon- diseno de estructuras hidraulicas
Maximo villon- diseno de estructuras hidraulicas Pilar Chong
 
hidrogramas- curso hidrologia
hidrogramas- curso hidrologia hidrogramas- curso hidrologia
hidrogramas- curso hidrologia Carlos Rovello
 
Hidraulica de canales fundamentos y ejercicios
Hidraulica de canales fundamentos y ejerciciosHidraulica de canales fundamentos y ejercicios
Hidraulica de canales fundamentos y ejerciciosjair silva peña
 
Solucionario mecánica-de-fluidos-e-Hidráulica 01
Solucionario  mecánica-de-fluidos-e-Hidráulica 01Solucionario  mecánica-de-fluidos-e-Hidráulica 01
Solucionario mecánica-de-fluidos-e-Hidráulica 01sap200
 
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZHIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZCarlos Pajuelo
 

La actualidad más candente (20)

Resalto hidraulico
Resalto hidraulico Resalto hidraulico
Resalto hidraulico
 
Diseño de bocatoma
Diseño de bocatomaDiseño de bocatoma
Diseño de bocatoma
 
Libro de hidraulica de canales (maximo villon)
Libro de hidraulica de canales (maximo villon)Libro de hidraulica de canales (maximo villon)
Libro de hidraulica de canales (maximo villon)
 
Diseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifonesDiseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifones
 
Estimación de caudales máximos
Estimación de caudales máximosEstimación de caudales máximos
Estimación de caudales máximos
 
12 analisis de maximas avenidas
12 analisis de maximas avenidas12 analisis de maximas avenidas
12 analisis de maximas avenidas
 
Cantidad de movimiento y salto hidraulico
Cantidad de movimiento y salto hidraulicoCantidad de movimiento y salto hidraulico
Cantidad de movimiento y salto hidraulico
 
disipador de energia
disipador de energiadisipador de energia
disipador de energia
 
100818764 diseno-de-alcantarillado-sanitario
100818764 diseno-de-alcantarillado-sanitario100818764 diseno-de-alcantarillado-sanitario
100818764 diseno-de-alcantarillado-sanitario
 
TRABAJO FINAL DE SIFONES
TRABAJO FINAL DE SIFONESTRABAJO FINAL DE SIFONES
TRABAJO FINAL DE SIFONES
 
Maximo villon- diseno de estructuras hidraulicas
Maximo villon- diseno de estructuras hidraulicas Maximo villon- diseno de estructuras hidraulicas
Maximo villon- diseno de estructuras hidraulicas
 
hidrogramas- curso hidrologia
hidrogramas- curso hidrologia hidrogramas- curso hidrologia
hidrogramas- curso hidrologia
 
Gráfico para el cálculo del tirante crítico
Gráfico para el cálculo del tirante críticoGráfico para el cálculo del tirante crítico
Gráfico para el cálculo del tirante crítico
 
Curvas de remanso
Curvas de remansoCurvas de remanso
Curvas de remanso
 
Fluidos 2
Fluidos 2Fluidos 2
Fluidos 2
 
Hidraulica de canales fundamentos y ejercicios
Hidraulica de canales fundamentos y ejerciciosHidraulica de canales fundamentos y ejercicios
Hidraulica de canales fundamentos y ejercicios
 
Solucionario mecánica-de-fluidos-e-Hidráulica 01
Solucionario  mecánica-de-fluidos-e-Hidráulica 01Solucionario  mecánica-de-fluidos-e-Hidráulica 01
Solucionario mecánica-de-fluidos-e-Hidráulica 01
 
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZHIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
 
Flujo rápidamente variado
Flujo rápidamente variadoFlujo rápidamente variado
Flujo rápidamente variado
 
12. canales 1
12. canales 112. canales 1
12. canales 1
 

Similar a Energia especifica

Energia especifica
Energia especificaEnergia especifica
Energia especificajessicamg90
 
Fluidos
FluidosFluidos
Fluidosyesext
 
Calcular la energía específica( franklin villegas)
Calcular la energía específica( franklin villegas)Calcular la energía específica( franklin villegas)
Calcular la energía específica( franklin villegas)frandavid8
 
Energia especifica
Energia especificaEnergia especifica
Energia especificaemilinohe
 
Presentación flujo de canales abiertos
Presentación   flujo de canales abiertosPresentación   flujo de canales abiertos
Presentación flujo de canales abiertosestefaniaquintana
 
flujo-en-canal-abierto
flujo-en-canal-abiertoflujo-en-canal-abierto
flujo-en-canal-abiertorenton_1
 
Energia especifica Arianna Gonzalez
Energia especifica Arianna GonzalezEnergia especifica Arianna Gonzalez
Energia especifica Arianna GonzalezAnnaira Rodriguez
 
Energia especifica Arianna gonzalez2016
Energia especifica Arianna gonzalez2016Energia especifica Arianna gonzalez2016
Energia especifica Arianna gonzalez2016Annaira Rodriguez
 
Nataliecalculodeenergiaespecifica
NataliecalculodeenergiaespecificaNataliecalculodeenergiaespecifica
Nataliecalculodeenergiaespecificanatiags
 
Natalie, calculo de energia especifica y cantidad de movimiento
Natalie, calculo de energia especifica y cantidad de movimiento Natalie, calculo de energia especifica y cantidad de movimiento
Natalie, calculo de energia especifica y cantidad de movimiento natiags
 
Maibely salcedo fluidos
Maibely salcedo fluidosMaibely salcedo fluidos
Maibely salcedo fluidosMaibelySalcedo
 
Resalto Hidráulico - Mecánica de Fluidos
Resalto Hidráulico - Mecánica de FluidosResalto Hidráulico - Mecánica de Fluidos
Resalto Hidráulico - Mecánica de FluidosRobin Gomez Peña
 
principio de energia y cantidad de movimiento
principio de energia  y cantidad de movimientoprincipio de energia  y cantidad de movimiento
principio de energia y cantidad de movimientoSERGIOANDRESPERDOMOQ
 
Presentación1 energia especifica
Presentación1 energia especificaPresentación1 energia especifica
Presentación1 energia especificamacielochu
 

Similar a Energia especifica (20)

Energia especifica
Energia especificaEnergia especifica
Energia especifica
 
Fluidos
FluidosFluidos
Fluidos
 
Flujo canales
Flujo canalesFlujo canales
Flujo canales
 
FLUJO PERMANENTE.pptx
FLUJO PERMANENTE.pptxFLUJO PERMANENTE.pptx
FLUJO PERMANENTE.pptx
 
Calcular la energía específica( franklin villegas)
Calcular la energía específica( franklin villegas)Calcular la energía específica( franklin villegas)
Calcular la energía específica( franklin villegas)
 
Energia especifica
Energia especificaEnergia especifica
Energia especifica
 
Flujo en Canales Abiertos
Flujo en Canales AbiertosFlujo en Canales Abiertos
Flujo en Canales Abiertos
 
Presentación flujo de canales abiertos
Presentación   flujo de canales abiertosPresentación   flujo de canales abiertos
Presentación flujo de canales abiertos
 
flujo-en-canal-abierto
flujo-en-canal-abiertoflujo-en-canal-abierto
flujo-en-canal-abierto
 
Energia especifica Arianna Gonzalez
Energia especifica Arianna GonzalezEnergia especifica Arianna Gonzalez
Energia especifica Arianna Gonzalez
 
Energia especifica Arianna gonzalez2016
Energia especifica Arianna gonzalez2016Energia especifica Arianna gonzalez2016
Energia especifica Arianna gonzalez2016
 
Energía especifica
Energía especificaEnergía especifica
Energía especifica
 
Nataliecalculodeenergiaespecifica
NataliecalculodeenergiaespecificaNataliecalculodeenergiaespecifica
Nataliecalculodeenergiaespecifica
 
Energia Especifica
Energia EspecificaEnergia Especifica
Energia Especifica
 
Natalie, calculo de energia especifica y cantidad de movimiento
Natalie, calculo de energia especifica y cantidad de movimiento Natalie, calculo de energia especifica y cantidad de movimiento
Natalie, calculo de energia especifica y cantidad de movimiento
 
Maibely salcedo fluidos
Maibely salcedo fluidosMaibely salcedo fluidos
Maibely salcedo fluidos
 
Mecanica de los fluidos
Mecanica de los fluidosMecanica de los fluidos
Mecanica de los fluidos
 
Resalto Hidráulico - Mecánica de Fluidos
Resalto Hidráulico - Mecánica de FluidosResalto Hidráulico - Mecánica de Fluidos
Resalto Hidráulico - Mecánica de Fluidos
 
principio de energia y cantidad de movimiento
principio de energia  y cantidad de movimientoprincipio de energia  y cantidad de movimiento
principio de energia y cantidad de movimiento
 
Presentación1 energia especifica
Presentación1 energia especificaPresentación1 energia especifica
Presentación1 energia especifica
 

Más de Griceldps

POSICIONES DEFENSIVAS BASICAS
POSICIONES DEFENSIVAS BASICASPOSICIONES DEFENSIVAS BASICAS
POSICIONES DEFENSIVAS BASICASGriceldps
 
Nutricion unidad i
Nutricion unidad iNutricion unidad i
Nutricion unidad iGriceldps
 
Reglamentos del juego en Baloncesto
Reglamentos del juego en BaloncestoReglamentos del juego en Baloncesto
Reglamentos del juego en BaloncestoGriceldps
 
Indice de masa corporal
Indice de masa corporalIndice de masa corporal
Indice de masa corporalGriceldps
 
Fundamentos técnicos del baloncesto
Fundamentos técnicos del baloncestoFundamentos técnicos del baloncesto
Fundamentos técnicos del baloncestoGriceldps
 
Fundamentos técnicos del baloncesto
Fundamentos técnicos del baloncestoFundamentos técnicos del baloncesto
Fundamentos técnicos del baloncestoGriceldps
 
Fundamentos técnicos del baloncesto
Fundamentos técnicos del baloncestoFundamentos técnicos del baloncesto
Fundamentos técnicos del baloncestoGriceldps
 
El Baloncesto en el Mundo
El Baloncesto en el MundoEl Baloncesto en el Mundo
El Baloncesto en el MundoGriceldps
 
El Baloncesto
El BaloncestoEl Baloncesto
El BaloncestoGriceldps
 

Más de Griceldps (9)

POSICIONES DEFENSIVAS BASICAS
POSICIONES DEFENSIVAS BASICASPOSICIONES DEFENSIVAS BASICAS
POSICIONES DEFENSIVAS BASICAS
 
Nutricion unidad i
Nutricion unidad iNutricion unidad i
Nutricion unidad i
 
Reglamentos del juego en Baloncesto
Reglamentos del juego en BaloncestoReglamentos del juego en Baloncesto
Reglamentos del juego en Baloncesto
 
Indice de masa corporal
Indice de masa corporalIndice de masa corporal
Indice de masa corporal
 
Fundamentos técnicos del baloncesto
Fundamentos técnicos del baloncestoFundamentos técnicos del baloncesto
Fundamentos técnicos del baloncesto
 
Fundamentos técnicos del baloncesto
Fundamentos técnicos del baloncestoFundamentos técnicos del baloncesto
Fundamentos técnicos del baloncesto
 
Fundamentos técnicos del baloncesto
Fundamentos técnicos del baloncestoFundamentos técnicos del baloncesto
Fundamentos técnicos del baloncesto
 
El Baloncesto en el Mundo
El Baloncesto en el MundoEl Baloncesto en el Mundo
El Baloncesto en el Mundo
 
El Baloncesto
El BaloncestoEl Baloncesto
El Baloncesto
 

Último

Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfAnonymous0pBRsQXfnx
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfJessLeonelVargasJimn
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaANDECE
 
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasSOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasLeonardoMendozaDvila
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRyanimarca23
 
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdfLEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdfAdelaHerrera9
 
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdfRicardoRomeroUrbano
 
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieriaTarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieriaSebastianQP1
 
Sistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosSistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosfranchescamassielmor
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)mendezruben1901
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023ANDECE
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)ssuser6958b11
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.pptVitobailon
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaANDECE
 
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosOscarGonzalez231938
 
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdfS454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdffredyflores58
 
Biología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptxBiología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptxluisvalero46
 
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptxNayeliZarzosa1
 
Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1victorrodrigues972054
 

Último (20)

Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
 
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasSOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
 
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdfLEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
 
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
 
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieriaTarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
 
Sistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosSistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negocios
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
 
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
 
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdfS454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
 
Biología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptxBiología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptx
 
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
 
Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1
 

Energia especifica

  • 1. ENERGÍA ESPECIFICA Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO TSU: Gricel Pérez
  • 2. En hidráulica se sabe que la energía total del agua en metros-kilogramos por kilogramos de cualquier línea de corriente que pasa a través de una sección de canal puede expresarse como la altura total en pies de agua, que es igual a la suma de la elevación por encima del nivel de referencia, la altura de presión y la altura de velocidad ENERGIA=
  • 3. ENERGÍA ESPECIFICA La energía específica en la sección de un canal se define como la energía por kilogramo de agua que fluye a través de la sección, medida con respecto al fondo del canal,Si tomamos como plano de referencia el fondo del canal, la energía así calculada se denomina ENERGIA ESPECIFICA, lo cual significa Z=0
  • 4. ENERGÍA ESPECIFICA La energía también la podemos expresar en función del gasto Q y el área A de la sección transversal, que es una función del tirante Y.
  • 5. La curva anterior muestra que, para una energía específica determinada, existen dos posibles profundidades, la profundidad baja y1 y la profundidad alta y2. La profundidad baja es al profundidad alterna de la profundidad alta, y viceversa. En el punto C, la energía específica es mínima. Por consiguiente, en el estado crítico es claro que las dos profundidades alternas se convierten en una, la cual es conocida como profundidad crítica yc. Cuando la profundidad de flujo es mayor que la profundidad crítica, la velocidad de flujo es menor que la velocidad crítica para un caudal determinado y, por consiguiente, el flujo es subcrítico. Cuando la profundidad de flujo es menor que la profundidad crítica, el flujo es subcrítico. Por tanto, y1 es la profundidad de un flujo supercrítico y y2 es la profundidad de un flujo supercrítico. Ven Te Chow (1994).
  • 6. CANTIDAD DE MOVIMIENTO “ Cantidad de Movimiento especifico”, “Momentum” o “ fuerza especifica” , M tiene dimensiones L3 o sea Fuerza por unidad de peso. El valor de Y para canales rectangulares es y/2 en tanto que para canales trapezoidales.
  • 7. CANTIDAD DE MOVIMIENTO Las ecuaciones de cantidad de movimiento y de energía, una vez aplicadas correctamente y dado su origen común conducen a los mismos resultados. No obstante la selección de la ecuación a aplicar en cada caso dependerá de la situación particular en estudio, la ecuación de la energía normalmente tiene las siguientes ventajas: Facilidad computacional Simplicidad conceptual La siguiente grafica facilita los cálculos:
  • 8. CANTIDAD DE MOVIMIENTO Existen Varias situaciones de flujo que pueden darse dentro de un canal y pueden predecirse con la utilización de cantidad de movimiento, para el estudio de los problemas descritos se recurre a la combinación de la ecuación del transporte de Reynolds con la ecuación de continuidad. Aplicar las leyes de la termodinámica al flujo libre conduce a la ecuación de la energía; mientras que aplicar el conjunto de las leyes de movimiento a este flujo, conduce al ecuación que describe el equilibrio del flujo uniforme en canales. La ecuación que permite estudiar el transporte de la cantidad de movimiento en un volumen de control puede escribirse como: Existen varios casos de cantidad de movimiento:
  • 9. CANTIDAD DE MOVIMIENTO Flujo Uniforme: En un canal de sección constante, la fuerza externa es debida únicamente a la fricción contra el lecho o contra la atmosfera, no existe componente del empuje normal al lecho en la dirección paralela al flujo. La ecuación dice que en un canal de sección constante, la fuerza especifica es constante; es decir, Mi= Mf, cuando las fuerzas viscosas y Motriz son iguales entre si: hecho que conduce a las ecuaciones de flujo uniforme en un canal con las formas propuestas por Chezy o por Darcy- weisbach, con independencia del estado de flujo que se establezca: normal supercrítico, normal critico o normal subcrìtico. Bajo una compuerta: si una compuerta regula los niveles de flujo en un canal de pendiente sostenida obliga la ocurrencia de profundidad suscritica detrás de ella y supercrítica delante. Un obstáculo en la corriente como una compuerta produce un incremento fuerte en El valor de esta diferencia es aun mayores en canales con baja pendiente para los que senθ tiende a cero, valor que se alcanza en el caso del canal horizontal.
  • 10. CANTIDAD DE MOVIMIENTO Flujo Uniforme Bajo una compuerta
  • 11. CANTIDAD DE MOVIMIENTO Sobre un Azud: Si un azud regula el nivel regula el nivel de aguas arriba de un canal de pendiente sostenida se forma flujo subcrìtico en el canal y flujo supercrítico a la salida del vertedero. Un obstáculo en la corriente como un azud produce un incremento fuerte en Por consiguiente es positivo, y Mi –Mf también lo es y su valor se incrementa medida que la inclinación del canal disminuye. La sección inicial corresponde a aquella donde la línea de corriente inferior inicia su ascenso desde el fondo del canal, y la sección final coincide con aquella donde las líneas de corriente no tienen curvatura y son paralelas al fondo del canal a la salida del vertedero. Sobre una constricción Gradual: Si en un canal ocurre una elevación gradual del fondo sobre un umbral o un estrechamiento gradual, o ambas situaciones, el empuje del canal en contra de la corriente se manifiesta como una disminución de la fuerza especifica en la sección al pasar de Mi a Mf, lo cual origina una modificación de la altura de flujo, pero se conserva el estado de acceso. Si el acceso del flujo ocurre en estado subcrìtico, el empuje del canal en contra de la corriente se manifiesta como una disminución de la fuerza especifica en la sección al pasar de Mi a Mf, lo cual origina una disminución de la altura de flujo, al pasar de yi a yf, pero conservándose el estado subcrìtico. Esto ocurre mientras la fuerza especifica que actúa en oposición al flujo , no alcance la diferencia Mi – Mc, situación en la cual el f lujo alcanza la altura critica, desarrollándose una caída hidráulica.
  • 12. CANTIDAD DE MOVIMIENTO Sobre un Azud Sobre una constricción Gradual
  • 13. CALCULO DE LOS NIVELES DE FLUJO ECUACIÓN DE MANNING: De todas las formulas utilizadas para la determinación del coeficiente C, la que aparece marcada como formula de Manning es la que mas se usa en la practica, si sustituimos dicha expresión en la formula de Manning, obtenemos para la velocidad la siguiente expresión: Donde: V= Velocidad del flujo(m/s) n= coeficiente de rugosidad de Manning. R= Radio hidráulico(m) S=pendiente de la tubería(m/m)
  • 14. CALCULO DE LOS NIVELES DE FLUJO ECUACIÓN DE KUTTER: Es una expresión del denominado coeficiente de Chezy C utilizado en la formula de Chezy para el calculo de la velocidad del agua en canales abiertos. C= Coeficiente de Chezy R(h) = Radio Hidráulico, en m, función del tirante hidráulico h. m= Es un parámetro que depende de la rugosidad de la pared
  • 15. CALCULO DE LOS NIVELES DE FLUJO ECUACIÓN DE CHEZY ECUACIÓN DE BAZIN: Es la primera formula de fricción que se conoce. Fue presentada en 1769. La formula permite obtener la velocidad media en la sección de canal y establece que: donde: V= Velocidad media del agua en (m/s) R=Radio Hidráulico S= La pendiente longitudinal de la solera o fondo del canal en (m/m) C= Coeficiente de Chezy. Una de las posibles Formulaciones de este coeficiente se debe a Bazin. Se utiliza en la determinación de la velocidad media de un canal abierto y en consecuencia, permite calcular el caudal utilizando la formula de Chezy. La formulación matemática es: Donde: m= Parámetro que depende de la rugosidad de la pared. R= Radio hidráulico