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ECUACIÓN DE SALTO HIDRÁULICO
TITO MALLMA C.
Ph.D. EN RECURSOS HIDRICOS
ECUACIÓN DEL SALTO HIDRÁULICO PARA
DIFERENTES SECCIONES
En cualquier sección la determinación de uno de los tirantes
conjugados es a partir del otro conocido.
Y
T
xG
𝒀𝑮
𝑨𝟐
𝑨𝟏
𝒀𝟐
𝒀𝟏
𝒀𝟐
L
.
De la ecuación general:
𝑄2
𝐴2 𝑔
+ 𝑌𝐺2 𝐴2 =
𝑄2
𝐴1 𝑔
+ 𝑌𝐺1 𝐴1
Efectuando:
𝑌𝐺2 𝐴2 − 𝑌𝐺1 𝐴1 +
𝑄2
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𝑄2
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= 0
.
. 𝑌𝐺2 𝐴2 − 𝑌𝐺1 𝐴1 +
𝑄2
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= 0
𝑌𝐺2 𝐴2 − 𝑌𝐺1 𝐴1 +
𝑄2
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𝑌𝐺2 𝐴2 − 𝑌𝐺1 𝐴1 −
𝑄2
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𝐴2 − 𝐴1
𝐴1 𝐴2
= 0
.
Como: 𝑌𝐺 = 𝐾. 𝑌
Siendo K el coeficiente que depende de la geometría de la sección.
𝐾2 𝑌2 𝐴2 − 𝐾1 𝑌1 𝐴1 −
𝑄2
𝑔
𝐴2 − 𝐴1
𝐴1 𝐴2
= 0
A partir de esta ecuación se desarrollan las ecuaciones para las
diferentes secciones para determinar el tirante conjugado mayor a
partir de la menor y viceversa.
SALTO HIDRAULICO EN CANAL DE SECCION
RECTANGULAR
Régimen supercrítico conocido.
𝐴 = 𝑏 𝑌
𝑌𝐺 = 𝐾 𝑌
𝐾 =
𝑌𝐺
𝑌
𝐾 =
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2
𝑌
𝐾 =
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2 𝑌
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1
2
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.
De la ecuación para diferentes secciones:
𝐾2 𝑌2 𝐴2 − 𝐾1 𝑌1 𝐴1 −
𝑄2
𝑔
𝐴2 − 𝐴1
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= 0
1
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1
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𝑄2
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= 0
𝑏 𝑌2
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𝑏 𝑌1
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𝑌2−𝑌1
𝑌1 𝑌2
= 0
.
.
𝑏
2
𝑌2
2
− 𝑌1
2
−
𝑄2
𝑔 𝑏
𝑌2 − 𝑌1
𝑌1 𝑌2
= 0
𝑏
2
𝑌2 + 𝑌1 𝑌2 − 𝑌1 −
𝑄2
𝑔 𝑏
𝑌2 − 𝑌1
𝑌1 𝑌2
= 0
Dividiendo entre:
𝑏 𝑌2 − 𝑌1
2
𝑏
2
𝑌2 + 𝑌1 𝑌2 − 𝑌1
𝑏
2
(𝑌2 − 𝑌1)
−
𝑄2
𝑔 𝑏
𝑌2 − 𝑌1
𝑌1 𝑌2
𝑏
2
𝑌2 − 𝑌1
= 0
.
. 𝑌2 + 𝑌1 −
2 𝑄2
𝑔 𝑏2 𝑌1 𝑌2
= 0
Pero: 𝑞 =
𝑄
𝑏
, siendo q caudal unitario
Luego:
𝑌2 + 𝑌1 −
2 𝑞2
𝑔 𝑌1 𝑌2
= 0
.
Multiplicando por 𝒀𝟐
𝑌2 𝑌2 + 𝑌2 𝑌1 −
𝑌2 2 𝑞2
𝑔 𝑌1 𝑌2
= 0
𝑌2
2
+ 𝑌1 𝑌2 −
2 𝑞2
𝑔 𝑌1
= 0 (Ecuación de segundo grado)
Si: 𝑎 𝑥2 + 𝑏 𝑥 + 𝑐 = 0
𝑥 =
−𝑏± 𝑏2 −4 𝑎 𝑐
2 𝑎
.
Calculando 𝒀𝟐 por la ecuación general de segundo grado.
𝑌2 =
−𝑌1 ± 𝑌1
2 −4 1 −
2 𝑞2
𝑔 𝑌1
2 (1)
𝑌2 =
−𝑌1 ± 𝑌1
2+
8 𝑞2
𝑔 𝑌1
2
𝑌2 = −
𝑌1
2
±
𝑌1
2
4
+
8 𝑞2
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𝑌2 = −
𝑌1
2
+
2 𝑞2
𝑔 𝑌1
+
𝑌1
2
4
(Para que sea positivo se considera +)
.
Esta ecuación permite calcular el tirante conjugado mayor en un canal
rectangular conocido el tirante conjugado menor y el caudal por unidad
de ancho.
Ecuación en función al 𝑭𝟏 y 𝒀𝟏
𝑌2 = −
𝑌1
2
+
2 𝑞2
𝑔 𝑌1
+
𝑌1
2
4
Si: 𝑞 =
𝑄
𝑏
=
𝑉 . 𝐴
𝑏
=
𝑉 . 𝑌 𝑏
𝑏
𝑞 = 𝑉 . 𝑌
.
Remplazando: 𝑞 = 𝑉 . 𝑌
𝑌2 = −
𝑌1
2
+
2 𝑉1
2 𝑌1
2
𝑔 𝑌1
+
𝑌1
2
4
Luego se remplaza: 𝐹1 =
𝑉1
𝑔 𝑌1
𝐹1
2
=
𝑉1
2
𝑔 𝑌1
𝑌2 = −
𝑌1
2
+ 2 𝐹1
2
𝑌1
2
+
𝑌1
2
4
𝑌2 = −
𝑌1
2
+
8
4
𝐹1
2
𝑌1
2
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𝑌1
2
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.
. 𝑌2 = −
𝑌1
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+
𝑌1
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8 𝐹1
2
+ 1
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𝑌1
2
+
𝑌1
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8 𝐹1
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+ 1
𝑌2 =
𝑌1
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2
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  • 1. ECUACIÓN DE SALTO HIDRÁULICO TITO MALLMA C. Ph.D. EN RECURSOS HIDRICOS
  • 2. ECUACIÓN DEL SALTO HIDRÁULICO PARA DIFERENTES SECCIONES En cualquier sección la determinación de uno de los tirantes conjugados es a partir del otro conocido. Y T xG 𝒀𝑮 𝑨𝟐 𝑨𝟏 𝒀𝟐 𝒀𝟏 𝒀𝟐 L
  • 3. . De la ecuación general: 𝑄2 𝐴2 𝑔 + 𝑌𝐺2 𝐴2 = 𝑄2 𝐴1 𝑔 + 𝑌𝐺1 𝐴1 Efectuando: 𝑌𝐺2 𝐴2 − 𝑌𝐺1 𝐴1 + 𝑄2 𝐴2 𝑔 − 𝑄2 𝐴1 𝑔 = 0
  • 4. . . 𝑌𝐺2 𝐴2 − 𝑌𝐺1 𝐴1 + 𝑄2 𝑔 1 𝐴2 − 1 𝐴1 = 0 𝑌𝐺2 𝐴2 − 𝑌𝐺1 𝐴1 + 𝑄2 𝑔 𝐴1 − 𝐴2 𝐴1 𝐴2 = 0 𝑌𝐺2 𝐴2 − 𝑌𝐺1 𝐴1 − 𝑄2 𝑔 𝐴2 − 𝐴1 𝐴1 𝐴2 = 0
  • 5. . Como: 𝑌𝐺 = 𝐾. 𝑌 Siendo K el coeficiente que depende de la geometría de la sección. 𝐾2 𝑌2 𝐴2 − 𝐾1 𝑌1 𝐴1 − 𝑄2 𝑔 𝐴2 − 𝐴1 𝐴1 𝐴2 = 0 A partir de esta ecuación se desarrollan las ecuaciones para las diferentes secciones para determinar el tirante conjugado mayor a partir de la menor y viceversa.
  • 6. SALTO HIDRAULICO EN CANAL DE SECCION RECTANGULAR Régimen supercrítico conocido. 𝐴 = 𝑏 𝑌 𝑌𝐺 = 𝐾 𝑌 𝐾 = 𝑌𝐺 𝑌 𝐾 = 𝑌 2 𝑌 𝐾 = 𝑌 2 𝑌 𝐾 = 1 2 𝒀𝑮 = 𝒀 𝟐 Y b .g
  • 7. . De la ecuación para diferentes secciones: 𝐾2 𝑌2 𝐴2 − 𝐾1 𝑌1 𝐴1 − 𝑄2 𝑔 𝐴2 − 𝐴1 𝐴1 𝐴2 = 0 1 2 𝑌2 . 𝑏𝑌2 − 1 2 𝑌1 . 𝑏𝑌1 − 𝑄2 𝑔 𝑏𝑌2 −𝑏𝑌1 𝑏𝑌1.𝑏𝑌2 = 0 𝑏 𝑌2 2 2 − 𝑏 𝑌1 2 2 − 𝑄2 𝑏 𝑔 𝑌2−𝑌1 𝑌1 𝑌2 = 0
  • 8. . . 𝑏 2 𝑌2 2 − 𝑌1 2 − 𝑄2 𝑔 𝑏 𝑌2 − 𝑌1 𝑌1 𝑌2 = 0 𝑏 2 𝑌2 + 𝑌1 𝑌2 − 𝑌1 − 𝑄2 𝑔 𝑏 𝑌2 − 𝑌1 𝑌1 𝑌2 = 0 Dividiendo entre: 𝑏 𝑌2 − 𝑌1 2 𝑏 2 𝑌2 + 𝑌1 𝑌2 − 𝑌1 𝑏 2 (𝑌2 − 𝑌1) − 𝑄2 𝑔 𝑏 𝑌2 − 𝑌1 𝑌1 𝑌2 𝑏 2 𝑌2 − 𝑌1 = 0
  • 9. . . 𝑌2 + 𝑌1 − 2 𝑄2 𝑔 𝑏2 𝑌1 𝑌2 = 0 Pero: 𝑞 = 𝑄 𝑏 , siendo q caudal unitario Luego: 𝑌2 + 𝑌1 − 2 𝑞2 𝑔 𝑌1 𝑌2 = 0
  • 10. . Multiplicando por 𝒀𝟐 𝑌2 𝑌2 + 𝑌2 𝑌1 − 𝑌2 2 𝑞2 𝑔 𝑌1 𝑌2 = 0 𝑌2 2 + 𝑌1 𝑌2 − 2 𝑞2 𝑔 𝑌1 = 0 (Ecuación de segundo grado) Si: 𝑎 𝑥2 + 𝑏 𝑥 + 𝑐 = 0 𝑥 = −𝑏± 𝑏2 −4 𝑎 𝑐 2 𝑎
  • 11. . Calculando 𝒀𝟐 por la ecuación general de segundo grado. 𝑌2 = −𝑌1 ± 𝑌1 2 −4 1 − 2 𝑞2 𝑔 𝑌1 2 (1) 𝑌2 = −𝑌1 ± 𝑌1 2+ 8 𝑞2 𝑔 𝑌1 2 𝑌2 = − 𝑌1 2 ± 𝑌1 2 4 + 8 𝑞2 4 𝑔 𝑌1 𝑌2 = − 𝑌1 2 + 2 𝑞2 𝑔 𝑌1 + 𝑌1 2 4 (Para que sea positivo se considera +)
  • 12. . Esta ecuación permite calcular el tirante conjugado mayor en un canal rectangular conocido el tirante conjugado menor y el caudal por unidad de ancho. Ecuación en función al 𝑭𝟏 y 𝒀𝟏 𝑌2 = − 𝑌1 2 + 2 𝑞2 𝑔 𝑌1 + 𝑌1 2 4 Si: 𝑞 = 𝑄 𝑏 = 𝑉 . 𝐴 𝑏 = 𝑉 . 𝑌 𝑏 𝑏 𝑞 = 𝑉 . 𝑌
  • 13. . Remplazando: 𝑞 = 𝑉 . 𝑌 𝑌2 = − 𝑌1 2 + 2 𝑉1 2 𝑌1 2 𝑔 𝑌1 + 𝑌1 2 4 Luego se remplaza: 𝐹1 = 𝑉1 𝑔 𝑌1 𝐹1 2 = 𝑉1 2 𝑔 𝑌1 𝑌2 = − 𝑌1 2 + 2 𝐹1 2 𝑌1 2 + 𝑌1 2 4 𝑌2 = − 𝑌1 2 + 8 4 𝐹1 2 𝑌1 2 + 𝑌1 2 4
  • 14. . . 𝑌2 = − 𝑌1 2 + 𝑌1 2 4 8 𝐹1 2 + 1 𝑌2 = − 𝑌1 2 + 𝑌1 2 8 𝐹1 2 + 1 𝑌2 = 𝑌1 2 8 𝐹1 2 + 1 − 1
  • 15. .