SlideShare una empresa de Scribd logo
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSIÓN BARINAS
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
Participante:
María Antonieta Sequera O.
Asignatura: Mecánica De Fluidos II
ENERO 2017
Energía especifica y cantidad de movimiento en un canal
Energía especifica
Se entiende por energía especifica en la sección de un
canal como la energía por peso o unidad de masa, con
respecto al fondo del mismo.
Bernoulli nos indica la siguiente formula:
Donde:
Z: es la altura del elemento fluido, y representa la energía potencial que posee el
mismo
y: es la altura de presión del fluido, representa la capacidad que posee el fluido en
movimiento de producir trabajo
V: velocidad del fluido en la sección considerada.
g: aceleración gravitatoria.
ENERGÍA ESPECIFICA
Para canales de pendiente suave la energía específica resulta:
Despreciando los efectos de no-uniformidad (coef. de Coriolis α = 1):
Una expresión de la energía específica en función del caudal (Q) se
escribe de la siguiente manera:
ENERGÍA ESPECIFICA.
CURVA DE ENERGÍA En la presente grafica se puede
observar que para cualquier
valor de E se tienen dos tirantes
alternos correspondientes a
regímenes de flujo distintos.
Al graficar el tirante contra la
energía específica resulta una
curva con dos asíntotas y un
mínimo. En el caso general se
observa que para un caudal y
nivel de energía dados existen
dos tirantes que tienen la misma
energía. En el punto mínimo
sucede para un nivel de energía
dado existe un único tirante y.A partir de ese punto singular se distinguen dos
ramas dentro de la curva. La rama superior, con
asíntota que se aproxima a la recta a 45 grados ( E =
y ), y la rama inferior con asíntota horizontal que se
aproxima al eje de la energía específica.
En la rama superior de la curva la
componente de velocidad es más pequeña,
predominando la componente debida al
tirante. Por el contrario en la rama inferior la
componente más significativa es la de la
velocidad. El tirante correspondiente al
mínimo de la curva se denomina tirante
crítico, por lo que la rama superior de la curva
es la rama subcrítica (tirantes mayores que el
tirante crítico) y la rama inferior de la curva es
la rama supercrítica (tirantes menores que el
tirante crítico)..
Energía especifica.
Curva de energía
Para encontrar el tirante critico de la curva basta derivar la expresión de la energía respecto al
tirante e igualar a cero. Al considerar la formula de froude Fr= v/ 𝑔𝐷.
Donde D es el tirante hidráulico. La energía minima se da cuando Fr=1. en la grafica se puede
observar que la rama superior de la curva (flujo subcritico) corresponde a Fr˂1 y la rama inferior de
la curva (flujo supercríticos) corresponde a Fr˃1
ENERGÍA ESPECIFICA
Según otras teorías
Manning
Chezy
Bazin
v= ∁√𝑅𝑆
De acuerdo a la formula de
chézy en función de R,
resulta la siguiente:
Donde
V= velocidad media en pies
∁ = es un factor de
resistencia al flujo conocido
como c de chézy
R= es el radio Hidraulico en
pies
S= Es la pendiente de la línea
de energía.
C=
157,6
1+𝑚 /√𝑅
Donde
R= es el radio Hidraulico en
pies
m= coeficiente de
rigurosidad
V=
1,49
𝑛
R 2
3S1
2
Donde
V= velocidad media en pies
n= coeficiente de
rigurosidad conocido como n
de manning
R= es el radio Hidraulico en
pies
S= Es la pendiente de la línea
de energía.
Coeficiente de rigurosidad
de Manning
Cunetas y canales sin revestir
En tierra ordinaria,
superficie uniforme y lisa
0,020-0,025
En tierra ordinaria,
superficie irregular
0,025-0,035
En tierra con ligera
vegetación
0,035-0,045
En tierra con vegetación
espesa
0,040-0,050
En tierra excavada
mecánicamente
0,028-0,033
En roca, superficie uniforme
y lisa
0,030-0,035
En roca, superficie con
aristas e irregularidades
0,035-0,045
Cunetas y Canales revestidos
Hormigón 0,013-0,017
Hormigón revestido con
gunita
0,016-0,022
Encachado 0,020-0,030
Paredes de hormigón, fondo
de grava
0,017-0,020
Paredes encachadas, fondo
Corrientes Naturales
Limpias, orillas rectas,
fondo uniforme, altura de
lamina de agua suficiente
0,027-0,033
Limpias, orillas rectas,
fondo uniforme, altura de
lamina de agua suficiente,
algo de vegetación
0,033-0,040
Limpias, meandros,
embalses y remolinos de
poca
importancia
0,035-0,050
Lentas, con embalses
profundos y canales ramifi-
cados
0,060-0,080
Lentas, con embalses
profundos y canales ramifi-
cados, vegetación densa
0,100-0,2001
Rugosas, corrientes en
terreno rocoso de montaña
0,050-0,080
Areas de inundación
adyacentes al canal
ordinario
0,030-0,2001
CANTIDAD DE MOVIMIENTO
Aplicando la ecuación de balance de cantidad de movimiento proyectada
según la dirección del flujo en la siguiente imagen referente a un canal:
Se obtiene la
siguiente ecuación:
Donde
𝜷1 y 𝜷2 : son los coeficientes de Boussinesq en ambas secciones;
Ftotal : las fuerzas externas actuantes sobre el volumen de control elegido;
Ptapa1 y Ptapa2 : son las resultantes de las presiones sobre las dos secciones;
W.Sen 𝜽 : es la componente en la dirección del flujo del peso encerrado en el volumen de control;
Ff : es la fuerza total externa de fricción (tensión de corte) actuando a lo largo de la superficie de contacto entre
el agua y el canal.
Si se supone que:
 La pendiente del canal es pequeña o nula (canal de pendiente horizontal), entonces sen = 0 y cos = 1,
 Distribución uniforme de las velocidades en la sección: 1 = 2 = 1,
 Las secciones 1 y 2 están lo suficientemente próximas como para despreciar los efectos de la tensión de
corte.
CANTIDAD DE MOVIMIENTO
La ecuación anterior se reduce a:
Reordenando
donde ȳ marca la posición del baricentro de la sección medida desde la superficie libre.
Es así que se define la función “cantidad de movimiento específico” o “momentum” o fuerza
específica” como:
M =
𝑸 𝟐
𝒈 𝑨
+ ȳ A
CURVA MOMENTUM - TIRANTE (M = M(y))
CANTIDAD DE MOVIMIENTO
Para el caso particular de un canal rectangular la función cantidad de movimiento por
unidad de ancho se puede escribir como:
m=
𝑦2
2
+
𝑞2
𝑔 𝑦
La relación m = m (y), para una condición de caudal, es una curva con forma
y
m
𝑦2
𝑦1
𝑦𝑐
Se puede observar que esta curva presenta
un extremo relativo (dm/dy = 0)
cuando se verifica la condición q2 = g y3,
equivalente a la situación de flujo crítico.
Para dicha situación se cumple además
que:
por lo que resulta que en la condición de
flujo crítico esta función es mínima.
Encontrar el caudal (Q) de un canal de riego trapezoidal abierto revestido de
hormigon mediante el uso de la formula de Manning
Ejercicios:
4,35
1,120
0,527
5,40
6,19 Datos:
T=5,4m
Y=1.12m
Ancho= 6,19m
Distancia inclinada=
1,238m
𝜒 = √(1,238𝑚)2- (1,12𝑚)2
𝝌 = 𝟎, 𝟓𝟐𝟕𝒎
Calculo de Z
𝒁 =
0.395m
1.12 m
= 0,352679
Ancho de la solera: (b)
b= 5,40m – 2x
B= 5,40m – 2 v(0,527m)
b= 4,347m
A= (b + zy)y
A= 4,35 + (0,35.1,12)( 1,12)
A=5,31𝒎 𝟐
P= b+2y 1 + 𝑧2 = 4,347m+2(1.12) 1 + (0,352679)2 = 6,72𝒎 𝟐
R=
𝐴
𝑃
=
5,31𝑚2
6,72𝑚2 = 0,789
Calculo de radio hidráulico (R)
PERIMETRO MOJADO
CALCULO DE LA PENDIENTE (S)
Distancia horizontal entre sección 1 Y 2 = 96,45m
Nivelación en secciones
Sección 1 2,25
Sección 2 2,366
S=
2,366−2,25
96,45
= 0,0012
Valor de (n) en canales revestidos según la tabla de coeficientes de manning
Hormigón
0,013 – 0,017
Adoptamos 0,013
Calculo del caudal
Q=
𝑨
𝒏
R 𝟐
𝟑 S 𝟏
𝟐
5,31
0,013
(0,789)2
3 0.00121
2=
Q= 12,08
𝑚3
𝑠𝑒𝑔
Calculo de velocidad
V=
1
𝑛
R 𝟐
𝟑 S 𝟏
𝟐 1
0,013
(0,789)2
3 0.00121
2=
Q= 2,275
𝑚
𝑠𝑒𝑔
Numero de Froud
𝑭 =
𝑽
√𝒈
𝑨
𝑻
=
𝟐,𝟐𝟕𝟓
√𝟗,𝟖.
(𝟓,𝟑𝟏)
(𝟓,𝟒𝟎)
= 0,7326 FLUJO
SUBCRITICO

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Energia específica
Energia específicaEnergia específica
Energia específica
Manuel García Naranjo B.
 
Informe de-consolidacion
Informe de-consolidacionInforme de-consolidacion
Informe de-consolidacion
Raul Gines Paico
 
Tirante normal
Tirante normalTirante normal
Tirante normal
Pyerre Espinoza Ramos
 
07 flujo uniforme
07 flujo uniforme07 flujo uniforme
07 flujo uniforme
MelanyRojas17
 
Capitulos 6 9
Capitulos 6 9Capitulos 6 9
Capitulos 6 9
Rafael Vilela López
 
Informe n°04 perdidas de carga locales
Informe n°04   perdidas de carga localesInforme n°04   perdidas de carga locales
Informe n°04 perdidas de carga localescallecjl
 
Hidraulica de-canales flujo uniforme y critico
Hidraulica de-canales flujo uniforme y criticoHidraulica de-canales flujo uniforme y critico
Hidraulica de-canales flujo uniforme y critico
Eduardo Leonardo Cucalon Pastrana
 
Hidraulica 1 cap 5 vertedores y compuetas 2013_1_2
Hidraulica 1 cap 5 vertedores y compuetas 2013_1_2Hidraulica 1 cap 5 vertedores y compuetas 2013_1_2
Hidraulica 1 cap 5 vertedores y compuetas 2013_1_2
Cristian Salas Vázquez
 
2. problemas resueltos propiedades geométricas (1)
2. problemas resueltos propiedades geométricas (1)2. problemas resueltos propiedades geométricas (1)
2. problemas resueltos propiedades geométricas (1)
Daniela Sepulveda
 
211595478 metodo-de-cross
211595478 metodo-de-cross211595478 metodo-de-cross
211595478 metodo-de-cross
Michel Rodriguez
 
Flujo rápidamente variado
Flujo rápidamente variadoFlujo rápidamente variado
Flujo rápidamente variado
Manuel García Naranjo B.
 
Mecanica de suelos_(problemas_resueltos)
Mecanica de suelos_(problemas_resueltos)Mecanica de suelos_(problemas_resueltos)
Mecanica de suelos_(problemas_resueltos)
Geillyn Castro
 
Informe mecanica de suelos consolidacion unidimensional final
Informe mecanica de suelos consolidacion unidimensional finalInforme mecanica de suelos consolidacion unidimensional final
Informe mecanica de suelos consolidacion unidimensional final
Pontificia Universidad Javeriana de Cali
 
Vertederos y orificios
Vertederos y orificiosVertederos y orificios
Vertederos y orificios
santiago chuquin
 
Incremetno de esfuerzos verticales bajo diferentes condiciones de carga
Incremetno de esfuerzos verticales bajo diferentes condiciones de cargaIncremetno de esfuerzos verticales bajo diferentes condiciones de carga
Incremetno de esfuerzos verticales bajo diferentes condiciones de carga
Sergio Celestino
 
Ejercicios resueltos 11
Ejercicios resueltos 11Ejercicios resueltos 11
Ejercicios resueltos 11
Luis Chulin
 
Mecanica de fluidos fgv. rosemary flores
Mecanica de fluidos fgv. rosemary floresMecanica de fluidos fgv. rosemary flores
Mecanica de fluidos fgv. rosemary flores
Rosemary Flores
 

La actualidad más candente (20)

Energia específica
Energia específicaEnergia específica
Energia específica
 
Informe de-consolidacion
Informe de-consolidacionInforme de-consolidacion
Informe de-consolidacion
 
Tirante normal
Tirante normalTirante normal
Tirante normal
 
Flujo bidimensional
Flujo bidimensionalFlujo bidimensional
Flujo bidimensional
 
07 flujo uniforme
07 flujo uniforme07 flujo uniforme
07 flujo uniforme
 
Capitulos 6 9
Capitulos 6 9Capitulos 6 9
Capitulos 6 9
 
Informe n°04 perdidas de carga locales
Informe n°04   perdidas de carga localesInforme n°04   perdidas de carga locales
Informe n°04 perdidas de carga locales
 
Informe granulometria de los agregados
Informe granulometria de los agregadosInforme granulometria de los agregados
Informe granulometria de los agregados
 
Hidraulica de-canales flujo uniforme y critico
Hidraulica de-canales flujo uniforme y criticoHidraulica de-canales flujo uniforme y critico
Hidraulica de-canales flujo uniforme y critico
 
Hidraulica 1 cap 5 vertedores y compuetas 2013_1_2
Hidraulica 1 cap 5 vertedores y compuetas 2013_1_2Hidraulica 1 cap 5 vertedores y compuetas 2013_1_2
Hidraulica 1 cap 5 vertedores y compuetas 2013_1_2
 
2. problemas resueltos propiedades geométricas (1)
2. problemas resueltos propiedades geométricas (1)2. problemas resueltos propiedades geométricas (1)
2. problemas resueltos propiedades geométricas (1)
 
211595478 metodo-de-cross
211595478 metodo-de-cross211595478 metodo-de-cross
211595478 metodo-de-cross
 
Flujo rápidamente variado
Flujo rápidamente variadoFlujo rápidamente variado
Flujo rápidamente variado
 
Mecanica de suelos_(problemas_resueltos)
Mecanica de suelos_(problemas_resueltos)Mecanica de suelos_(problemas_resueltos)
Mecanica de suelos_(problemas_resueltos)
 
Informe mecanica de suelos consolidacion unidimensional final
Informe mecanica de suelos consolidacion unidimensional finalInforme mecanica de suelos consolidacion unidimensional final
Informe mecanica de suelos consolidacion unidimensional final
 
Vertederos y orificios
Vertederos y orificiosVertederos y orificios
Vertederos y orificios
 
Incremetno de esfuerzos verticales bajo diferentes condiciones de carga
Incremetno de esfuerzos verticales bajo diferentes condiciones de cargaIncremetno de esfuerzos verticales bajo diferentes condiciones de carga
Incremetno de esfuerzos verticales bajo diferentes condiciones de carga
 
Ejercicios resueltos 11
Ejercicios resueltos 11Ejercicios resueltos 11
Ejercicios resueltos 11
 
Redes abiertas
Redes abiertasRedes abiertas
Redes abiertas
 
Mecanica de fluidos fgv. rosemary flores
Mecanica de fluidos fgv. rosemary floresMecanica de fluidos fgv. rosemary flores
Mecanica de fluidos fgv. rosemary flores
 

Destacado

Coordenadas Beto
Coordenadas BetoCoordenadas Beto
Coordenadas Beto
Nelson Rojas Bringas
 
A historia de Jose o carpinteiro
A historia de Jose o carpinteiroA historia de Jose o carpinteiro
A historia de Jose o carpinteiro
Robeleno Marcio
 
Extreme vetting-eo
Extreme vetting-eoExtreme vetting-eo
Extreme vetting-eo
Alberto López
 
Development pro forma
Development pro formaDevelopment pro forma
Development pro forma
Cam Stannard
 
Verbo SER y adjetivos de nacionalidad
Verbo SER y adjetivos de nacionalidadVerbo SER y adjetivos de nacionalidad
Verbo SER y adjetivos de nacionalidad
Spanish4Ag
 
Estilos de liderazgo (Josnan Lozada)
Estilos de liderazgo (Josnan Lozada)Estilos de liderazgo (Josnan Lozada)
Estilos de liderazgo (Josnan Lozada)
Josnan Lozada Espinoza
 
Energia especifica
Energia especificaEnergia especifica
Energia especifica
Griceldps
 

Destacado (10)

Coordenadas Beto
Coordenadas BetoCoordenadas Beto
Coordenadas Beto
 
Pawan Resume
Pawan ResumePawan Resume
Pawan Resume
 
A historia de Jose o carpinteiro
A historia de Jose o carpinteiroA historia de Jose o carpinteiro
A historia de Jose o carpinteiro
 
62381
6238162381
62381
 
Extreme vetting-eo
Extreme vetting-eoExtreme vetting-eo
Extreme vetting-eo
 
Development pro forma
Development pro formaDevelopment pro forma
Development pro forma
 
zippi cv
zippi cvzippi cv
zippi cv
 
Verbo SER y adjetivos de nacionalidad
Verbo SER y adjetivos de nacionalidadVerbo SER y adjetivos de nacionalidad
Verbo SER y adjetivos de nacionalidad
 
Estilos de liderazgo (Josnan Lozada)
Estilos de liderazgo (Josnan Lozada)Estilos de liderazgo (Josnan Lozada)
Estilos de liderazgo (Josnan Lozada)
 
Energia especifica
Energia especificaEnergia especifica
Energia especifica
 

Similar a Energia especifica, cantidad de movimiento

Energía especifica
Energía especificaEnergía especifica
Energía especifica
Yuleidys Rivas
 
ENERGIA ESPECIFICA Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO
ENERGIA ESPECIFICA Y CANTIDAD DE MOVIMIENTOENERGIA ESPECIFICA Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO
ENERGIA ESPECIFICA Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO
vramirez492
 
Randie l coello_
Randie l coello_Randie l coello_
Randie l coello_
Randie Coello
 
Curvas de remanso
Curvas de remansoCurvas de remanso
Curvas de remanso
alexandra0394
 
Canales (1)
Canales (1)Canales (1)
Canales (1)
Alexis Valdivieso
 
Canales
CanalesCanales
Canales
yoselyn19
 
Canales
CanalesCanales
Flujo canales
Flujo canalesFlujo canales
Flujo canales
Diana Lewis
 
Energia especifica
Energia especificaEnergia especifica
Energia especifica
marcos4359
 
Presentacion mecanica de fluidos ii
Presentacion mecanica de fluidos iiPresentacion mecanica de fluidos ii
Presentacion mecanica de fluidos ii
mercedes alicia duarte molina
 
Energía específica y cantidad de movimiento que se dan dentro de un canal
Energía específica y cantidad de movimiento que se dan dentro de un canalEnergía específica y cantidad de movimiento que se dan dentro de un canal
Energía específica y cantidad de movimiento que se dan dentro de un canal
Esthercitamb
 
Energía específica y cantidad de movimiento
Energía específica y cantidad de movimientoEnergía específica y cantidad de movimiento
Energía específica y cantidad de movimiento
Contraloria Municipal de Palavecino
 
Clase energia jabuile tovar 17637690
Clase energia jabuile tovar 17637690Clase energia jabuile tovar 17637690
Clase energia jabuile tovar 17637690
jabuile
 
Energía específica y cantidad de movimiento
Energía específica y cantidad de movimientoEnergía específica y cantidad de movimiento
Energía específica y cantidad de movimiento
luismartinezperaza85
 
Energía especifica
Energía especificaEnergía especifica
Energía especifica
FrankVargas44
 
Presentación1. sli luis
Presentación1. sli luisPresentación1. sli luis
Presentación1. sli luis
luisilvag
 
Kicy.ramirez.energiaycontinuidad
Kicy.ramirez.energiaycontinuidadKicy.ramirez.energiaycontinuidad
Kicy.ramirez.energiaycontinuidad
kicy Ramirez
 

Similar a Energia especifica, cantidad de movimiento (20)

Energía especifica
Energía especificaEnergía especifica
Energía especifica
 
ENERGIA ESPECIFICA Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO
ENERGIA ESPECIFICA Y CANTIDAD DE MOVIMIENTOENERGIA ESPECIFICA Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO
ENERGIA ESPECIFICA Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO
 
Randie l coello_
Randie l coello_Randie l coello_
Randie l coello_
 
Curvas de remanso
Curvas de remansoCurvas de remanso
Curvas de remanso
 
Canales (1)
Canales (1)Canales (1)
Canales (1)
 
Canales
CanalesCanales
Canales
 
Canales
CanalesCanales
Canales
 
Canales
CanalesCanales
Canales
 
Canales
CanalesCanales
Canales
 
Flujo canales
Flujo canalesFlujo canales
Flujo canales
 
Energia especifica
Energia especificaEnergia especifica
Energia especifica
 
Presentacion mecanica de fluidos ii
Presentacion mecanica de fluidos iiPresentacion mecanica de fluidos ii
Presentacion mecanica de fluidos ii
 
Energía específica y cantidad de movimiento que se dan dentro de un canal
Energía específica y cantidad de movimiento que se dan dentro de un canalEnergía específica y cantidad de movimiento que se dan dentro de un canal
Energía específica y cantidad de movimiento que se dan dentro de un canal
 
Energía específica y cantidad de movimiento
Energía específica y cantidad de movimientoEnergía específica y cantidad de movimiento
Energía específica y cantidad de movimiento
 
Clase energia jabuile tovar 17637690
Clase energia jabuile tovar 17637690Clase energia jabuile tovar 17637690
Clase energia jabuile tovar 17637690
 
Energía específica y cantidad de movimiento
Energía específica y cantidad de movimientoEnergía específica y cantidad de movimiento
Energía específica y cantidad de movimiento
 
Lab 02 canales
Lab 02  canalesLab 02  canales
Lab 02 canales
 
Energía especifica
Energía especificaEnergía especifica
Energía especifica
 
Presentación1. sli luis
Presentación1. sli luisPresentación1. sli luis
Presentación1. sli luis
 
Kicy.ramirez.energiaycontinuidad
Kicy.ramirez.energiaycontinuidadKicy.ramirez.energiaycontinuidad
Kicy.ramirez.energiaycontinuidad
 

Último

Material magnetismo.pdf material del electromagnetismo con fórmulas
Material magnetismo.pdf material del electromagnetismo con fórmulasMaterial magnetismo.pdf material del electromagnetismo con fórmulas
Material magnetismo.pdf material del electromagnetismo con fórmulas
michiotes33
 
Diagrama de flujo "Resolución de problemas".pdf
Diagrama de flujo "Resolución de problemas".pdfDiagrama de flujo "Resolución de problemas".pdf
Diagrama de flujo "Resolución de problemas".pdf
joseabachesoto
 
Especificacioes tecnicas.pdfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Especificacioes tecnicas.pdfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaEspecificacioes tecnicas.pdfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Especificacioes tecnicas.pdfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ssuserebb7f71
 
Infografia de operaciones basicas de la construccion.pdf
Infografia de operaciones basicas de la construccion.pdfInfografia de operaciones basicas de la construccion.pdf
Infografia de operaciones basicas de la construccion.pdf
DanielMelndez19
 
INFORME DE DE CONTROL N° 009-2024-OCI5344-SCC LEBERTADOR SAN MARTIN OYON.pdf
INFORME DE DE CONTROL N° 009-2024-OCI5344-SCC LEBERTADOR SAN MARTIN OYON.pdfINFORME DE DE CONTROL N° 009-2024-OCI5344-SCC LEBERTADOR SAN MARTIN OYON.pdf
INFORME DE DE CONTROL N° 009-2024-OCI5344-SCC LEBERTADOR SAN MARTIN OYON.pdf
GROVER MORENO
 
Siemens----Software---Simatic----HMI.pdf
Siemens----Software---Simatic----HMI.pdfSiemens----Software---Simatic----HMI.pdf
Siemens----Software---Simatic----HMI.pdf
RonaldRozoMora
 
Bash Script Programacion en la consola.pptx
Bash Script Programacion en la consola.pptxBash Script Programacion en la consola.pptx
Bash Script Programacion en la consola.pptx
SantosCatalinoOrozco
 
FISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdf
FISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdfFISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdf
FISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdf
JavierAlejosM
 
Sistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptx
Sistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptxSistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptx
Sistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptx
RobertRamos84
 
Hidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggf
Hidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggfHidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggf
Hidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggf
JavierAlejosM
 
Vehiculo para niños con paralisis cerebral
Vehiculo para niños con paralisis cerebralVehiculo para niños con paralisis cerebral
Vehiculo para niños con paralisis cerebral
everchanging2020
 
Aletas de Transferencia de Calor o Superficies Extendidas.pdf
Aletas de Transferencia de Calor o Superficies Extendidas.pdfAletas de Transferencia de Calor o Superficies Extendidas.pdf
Aletas de Transferencia de Calor o Superficies Extendidas.pdf
JuanAlbertoLugoMadri
 
Distribución Muestral de Diferencia de Medias
Distribución Muestral de Diferencia de MediasDistribución Muestral de Diferencia de Medias
Distribución Muestral de Diferencia de Medias
arielemelec005
 
PLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docx
PLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docxPLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docx
PLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docx
Victor Manuel Rivera Guevara
 
Becas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdf
Becas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdfBecas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdf
Becas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdf
UOC Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
 
Ejercicios-de-Divisibilidad-para-Primero-de-Primaria (3).doc
Ejercicios-de-Divisibilidad-para-Primero-de-Primaria (3).docEjercicios-de-Divisibilidad-para-Primero-de-Primaria (3).doc
Ejercicios-de-Divisibilidad-para-Primero-de-Primaria (3).doc
LuisEnriqueCarboneDe
 
CODIGO DE SEÑALES Y COLORES NTP399 - ANEXO 17 DS 024
CODIGO DE SEÑALES Y COLORES NTP399 - ANEXO 17 DS 024CODIGO DE SEÑALES Y COLORES NTP399 - ANEXO 17 DS 024
CODIGO DE SEÑALES Y COLORES NTP399 - ANEXO 17 DS 024
JuanChaparro49
 
PROCEDIMIENTO Y PLAN DE RESCATE PARA TRABAJOS EN ALTURAS (Recuperado automáti...
PROCEDIMIENTO Y PLAN DE RESCATE PARA TRABAJOS EN ALTURAS (Recuperado automáti...PROCEDIMIENTO Y PLAN DE RESCATE PARA TRABAJOS EN ALTURAS (Recuperado automáti...
PROCEDIMIENTO Y PLAN DE RESCATE PARA TRABAJOS EN ALTURAS (Recuperado automáti...
CarlitosWay20
 
Voladura de mineria subterránea pppt.ppt
Voladura de mineria subterránea pppt.pptVoladura de mineria subterránea pppt.ppt
Voladura de mineria subterránea pppt.ppt
AldithoPomatay2
 
CENTROIDES DE ÁREAS Y LÍNEAS_SISTEMAS ESTRUCTURALES III.pptx
CENTROIDES DE ÁREAS Y LÍNEAS_SISTEMAS ESTRUCTURALES III.pptxCENTROIDES DE ÁREAS Y LÍNEAS_SISTEMAS ESTRUCTURALES III.pptx
CENTROIDES DE ÁREAS Y LÍNEAS_SISTEMAS ESTRUCTURALES III.pptx
SoyJulia1
 

Último (20)

Material magnetismo.pdf material del electromagnetismo con fórmulas
Material magnetismo.pdf material del electromagnetismo con fórmulasMaterial magnetismo.pdf material del electromagnetismo con fórmulas
Material magnetismo.pdf material del electromagnetismo con fórmulas
 
Diagrama de flujo "Resolución de problemas".pdf
Diagrama de flujo "Resolución de problemas".pdfDiagrama de flujo "Resolución de problemas".pdf
Diagrama de flujo "Resolución de problemas".pdf
 
Especificacioes tecnicas.pdfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Especificacioes tecnicas.pdfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaEspecificacioes tecnicas.pdfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Especificacioes tecnicas.pdfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Infografia de operaciones basicas de la construccion.pdf
Infografia de operaciones basicas de la construccion.pdfInfografia de operaciones basicas de la construccion.pdf
Infografia de operaciones basicas de la construccion.pdf
 
INFORME DE DE CONTROL N° 009-2024-OCI5344-SCC LEBERTADOR SAN MARTIN OYON.pdf
INFORME DE DE CONTROL N° 009-2024-OCI5344-SCC LEBERTADOR SAN MARTIN OYON.pdfINFORME DE DE CONTROL N° 009-2024-OCI5344-SCC LEBERTADOR SAN MARTIN OYON.pdf
INFORME DE DE CONTROL N° 009-2024-OCI5344-SCC LEBERTADOR SAN MARTIN OYON.pdf
 
Siemens----Software---Simatic----HMI.pdf
Siemens----Software---Simatic----HMI.pdfSiemens----Software---Simatic----HMI.pdf
Siemens----Software---Simatic----HMI.pdf
 
Bash Script Programacion en la consola.pptx
Bash Script Programacion en la consola.pptxBash Script Programacion en la consola.pptx
Bash Script Programacion en la consola.pptx
 
FISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdf
FISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdfFISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdf
FISICA_Hidrostatica_uyhHidrodinamica.pdf
 
Sistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptx
Sistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptxSistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptx
Sistema de disposición sanitarias – UBS composteras 2 PARTE.pptx
 
Hidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggf
Hidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggfHidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggf
Hidrostatica_e_Hidrodinamica.pdggggggggf
 
Vehiculo para niños con paralisis cerebral
Vehiculo para niños con paralisis cerebralVehiculo para niños con paralisis cerebral
Vehiculo para niños con paralisis cerebral
 
Aletas de Transferencia de Calor o Superficies Extendidas.pdf
Aletas de Transferencia de Calor o Superficies Extendidas.pdfAletas de Transferencia de Calor o Superficies Extendidas.pdf
Aletas de Transferencia de Calor o Superficies Extendidas.pdf
 
Distribución Muestral de Diferencia de Medias
Distribución Muestral de Diferencia de MediasDistribución Muestral de Diferencia de Medias
Distribución Muestral de Diferencia de Medias
 
PLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docx
PLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docxPLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docx
PLANIFICACION INDUSTRIAL ( Gantt-Pert-CPM ).docx
 
Becas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdf
Becas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdfBecas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdf
Becas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdf
 
Ejercicios-de-Divisibilidad-para-Primero-de-Primaria (3).doc
Ejercicios-de-Divisibilidad-para-Primero-de-Primaria (3).docEjercicios-de-Divisibilidad-para-Primero-de-Primaria (3).doc
Ejercicios-de-Divisibilidad-para-Primero-de-Primaria (3).doc
 
CODIGO DE SEÑALES Y COLORES NTP399 - ANEXO 17 DS 024
CODIGO DE SEÑALES Y COLORES NTP399 - ANEXO 17 DS 024CODIGO DE SEÑALES Y COLORES NTP399 - ANEXO 17 DS 024
CODIGO DE SEÑALES Y COLORES NTP399 - ANEXO 17 DS 024
 
PROCEDIMIENTO Y PLAN DE RESCATE PARA TRABAJOS EN ALTURAS (Recuperado automáti...
PROCEDIMIENTO Y PLAN DE RESCATE PARA TRABAJOS EN ALTURAS (Recuperado automáti...PROCEDIMIENTO Y PLAN DE RESCATE PARA TRABAJOS EN ALTURAS (Recuperado automáti...
PROCEDIMIENTO Y PLAN DE RESCATE PARA TRABAJOS EN ALTURAS (Recuperado automáti...
 
Voladura de mineria subterránea pppt.ppt
Voladura de mineria subterránea pppt.pptVoladura de mineria subterránea pppt.ppt
Voladura de mineria subterránea pppt.ppt
 
CENTROIDES DE ÁREAS Y LÍNEAS_SISTEMAS ESTRUCTURALES III.pptx
CENTROIDES DE ÁREAS Y LÍNEAS_SISTEMAS ESTRUCTURALES III.pptxCENTROIDES DE ÁREAS Y LÍNEAS_SISTEMAS ESTRUCTURALES III.pptx
CENTROIDES DE ÁREAS Y LÍNEAS_SISTEMAS ESTRUCTURALES III.pptx
 

Energia especifica, cantidad de movimiento

  • 1. INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN BARINAS ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL Participante: María Antonieta Sequera O. Asignatura: Mecánica De Fluidos II ENERO 2017
  • 2. Energía especifica y cantidad de movimiento en un canal Energía especifica Se entiende por energía especifica en la sección de un canal como la energía por peso o unidad de masa, con respecto al fondo del mismo. Bernoulli nos indica la siguiente formula: Donde: Z: es la altura del elemento fluido, y representa la energía potencial que posee el mismo y: es la altura de presión del fluido, representa la capacidad que posee el fluido en movimiento de producir trabajo V: velocidad del fluido en la sección considerada. g: aceleración gravitatoria.
  • 3. ENERGÍA ESPECIFICA Para canales de pendiente suave la energía específica resulta: Despreciando los efectos de no-uniformidad (coef. de Coriolis α = 1): Una expresión de la energía específica en función del caudal (Q) se escribe de la siguiente manera:
  • 4. ENERGÍA ESPECIFICA. CURVA DE ENERGÍA En la presente grafica se puede observar que para cualquier valor de E se tienen dos tirantes alternos correspondientes a regímenes de flujo distintos. Al graficar el tirante contra la energía específica resulta una curva con dos asíntotas y un mínimo. En el caso general se observa que para un caudal y nivel de energía dados existen dos tirantes que tienen la misma energía. En el punto mínimo sucede para un nivel de energía dado existe un único tirante y.A partir de ese punto singular se distinguen dos ramas dentro de la curva. La rama superior, con asíntota que se aproxima a la recta a 45 grados ( E = y ), y la rama inferior con asíntota horizontal que se aproxima al eje de la energía específica.
  • 5. En la rama superior de la curva la componente de velocidad es más pequeña, predominando la componente debida al tirante. Por el contrario en la rama inferior la componente más significativa es la de la velocidad. El tirante correspondiente al mínimo de la curva se denomina tirante crítico, por lo que la rama superior de la curva es la rama subcrítica (tirantes mayores que el tirante crítico) y la rama inferior de la curva es la rama supercrítica (tirantes menores que el tirante crítico).. Energía especifica. Curva de energía Para encontrar el tirante critico de la curva basta derivar la expresión de la energía respecto al tirante e igualar a cero. Al considerar la formula de froude Fr= v/ 𝑔𝐷. Donde D es el tirante hidráulico. La energía minima se da cuando Fr=1. en la grafica se puede observar que la rama superior de la curva (flujo subcritico) corresponde a Fr˂1 y la rama inferior de la curva (flujo supercríticos) corresponde a Fr˃1
  • 6. ENERGÍA ESPECIFICA Según otras teorías Manning Chezy Bazin v= ∁√𝑅𝑆 De acuerdo a la formula de chézy en función de R, resulta la siguiente: Donde V= velocidad media en pies ∁ = es un factor de resistencia al flujo conocido como c de chézy R= es el radio Hidraulico en pies S= Es la pendiente de la línea de energía. C= 157,6 1+𝑚 /√𝑅 Donde R= es el radio Hidraulico en pies m= coeficiente de rigurosidad V= 1,49 𝑛 R 2 3S1 2 Donde V= velocidad media en pies n= coeficiente de rigurosidad conocido como n de manning R= es el radio Hidraulico en pies S= Es la pendiente de la línea de energía.
  • 7. Coeficiente de rigurosidad de Manning Cunetas y canales sin revestir En tierra ordinaria, superficie uniforme y lisa 0,020-0,025 En tierra ordinaria, superficie irregular 0,025-0,035 En tierra con ligera vegetación 0,035-0,045 En tierra con vegetación espesa 0,040-0,050 En tierra excavada mecánicamente 0,028-0,033 En roca, superficie uniforme y lisa 0,030-0,035 En roca, superficie con aristas e irregularidades 0,035-0,045 Cunetas y Canales revestidos Hormigón 0,013-0,017 Hormigón revestido con gunita 0,016-0,022 Encachado 0,020-0,030 Paredes de hormigón, fondo de grava 0,017-0,020 Paredes encachadas, fondo Corrientes Naturales Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lamina de agua suficiente 0,027-0,033 Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lamina de agua suficiente, algo de vegetación 0,033-0,040 Limpias, meandros, embalses y remolinos de poca importancia 0,035-0,050 Lentas, con embalses profundos y canales ramifi- cados 0,060-0,080 Lentas, con embalses profundos y canales ramifi- cados, vegetación densa 0,100-0,2001 Rugosas, corrientes en terreno rocoso de montaña 0,050-0,080 Areas de inundación adyacentes al canal ordinario 0,030-0,2001
  • 8. CANTIDAD DE MOVIMIENTO Aplicando la ecuación de balance de cantidad de movimiento proyectada según la dirección del flujo en la siguiente imagen referente a un canal: Se obtiene la siguiente ecuación:
  • 9. Donde 𝜷1 y 𝜷2 : son los coeficientes de Boussinesq en ambas secciones; Ftotal : las fuerzas externas actuantes sobre el volumen de control elegido; Ptapa1 y Ptapa2 : son las resultantes de las presiones sobre las dos secciones; W.Sen 𝜽 : es la componente en la dirección del flujo del peso encerrado en el volumen de control; Ff : es la fuerza total externa de fricción (tensión de corte) actuando a lo largo de la superficie de contacto entre el agua y el canal. Si se supone que:  La pendiente del canal es pequeña o nula (canal de pendiente horizontal), entonces sen = 0 y cos = 1,  Distribución uniforme de las velocidades en la sección: 1 = 2 = 1,  Las secciones 1 y 2 están lo suficientemente próximas como para despreciar los efectos de la tensión de corte. CANTIDAD DE MOVIMIENTO La ecuación anterior se reduce a: Reordenando
  • 10. donde ȳ marca la posición del baricentro de la sección medida desde la superficie libre. Es así que se define la función “cantidad de movimiento específico” o “momentum” o fuerza específica” como: M = 𝑸 𝟐 𝒈 𝑨 + ȳ A
  • 11. CURVA MOMENTUM - TIRANTE (M = M(y)) CANTIDAD DE MOVIMIENTO Para el caso particular de un canal rectangular la función cantidad de movimiento por unidad de ancho se puede escribir como: m= 𝑦2 2 + 𝑞2 𝑔 𝑦 La relación m = m (y), para una condición de caudal, es una curva con forma y m 𝑦2 𝑦1 𝑦𝑐 Se puede observar que esta curva presenta un extremo relativo (dm/dy = 0) cuando se verifica la condición q2 = g y3, equivalente a la situación de flujo crítico. Para dicha situación se cumple además que: por lo que resulta que en la condición de flujo crítico esta función es mínima.
  • 12. Encontrar el caudal (Q) de un canal de riego trapezoidal abierto revestido de hormigon mediante el uso de la formula de Manning Ejercicios: 4,35 1,120 0,527 5,40 6,19 Datos: T=5,4m Y=1.12m Ancho= 6,19m Distancia inclinada= 1,238m
  • 13. 𝜒 = √(1,238𝑚)2- (1,12𝑚)2 𝝌 = 𝟎, 𝟓𝟐𝟕𝒎 Calculo de Z 𝒁 = 0.395m 1.12 m = 0,352679 Ancho de la solera: (b) b= 5,40m – 2x B= 5,40m – 2 v(0,527m) b= 4,347m A= (b + zy)y A= 4,35 + (0,35.1,12)( 1,12) A=5,31𝒎 𝟐 P= b+2y 1 + 𝑧2 = 4,347m+2(1.12) 1 + (0,352679)2 = 6,72𝒎 𝟐 R= 𝐴 𝑃 = 5,31𝑚2 6,72𝑚2 = 0,789 Calculo de radio hidráulico (R) PERIMETRO MOJADO
  • 14. CALCULO DE LA PENDIENTE (S) Distancia horizontal entre sección 1 Y 2 = 96,45m Nivelación en secciones Sección 1 2,25 Sección 2 2,366 S= 2,366−2,25 96,45 = 0,0012 Valor de (n) en canales revestidos según la tabla de coeficientes de manning Hormigón 0,013 – 0,017 Adoptamos 0,013
  • 15. Calculo del caudal Q= 𝑨 𝒏 R 𝟐 𝟑 S 𝟏 𝟐 5,31 0,013 (0,789)2 3 0.00121 2= Q= 12,08 𝑚3 𝑠𝑒𝑔
  • 16. Calculo de velocidad V= 1 𝑛 R 𝟐 𝟑 S 𝟏 𝟐 1 0,013 (0,789)2 3 0.00121 2= Q= 2,275 𝑚 𝑠𝑒𝑔 Numero de Froud 𝑭 = 𝑽 √𝒈 𝑨 𝑻 = 𝟐,𝟐𝟕𝟓 √𝟗,𝟖. (𝟓,𝟑𝟏) (𝟓,𝟒𝟎) = 0,7326 FLUJO SUBCRITICO