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EL RESALTO HIDRÁULICO
EN CANALES RECTANGULARES
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Pérdidas de energía en el
resalto canal rectangular
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La altura del salto
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La eficiencia del resalto
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E
EE
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ALGUNAS CONSIDERACIONES
• La ecuación contiene tres variables
independientes y dos de estas deben conocerse antes de
estimar el valor de la tercera .
• El tirante Y2 aguas abajo del resalto, no es el
resultado de las condiciones aguas arriba, sino
que es el resultado del control que se tenga
aguas abajo ; lo que significa que si el control
aguas abajo produce el tirante Y2 entonces se
formará el resalto
)181(
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Y
Y
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FIGURA 4.7 Longitud del resalto en función del número de Froude
6
LONGITUD DEL RESALTO
VARIADAS INVESTIGACIONES
7
FIGURA 4.11 CONTROL CON VERTEDERO DE
CRESTA AGUDA
2
'
2 YY
Fuente: Forster y Skrinde (1950)
siempre que Y3 < (Y2 -0,75s) descarga libre
8
• En relación con la figura 4.11, cuando el tirante normal aguas
abajo (Y3) resulta menor que el conjugado mayor (Y2)
• y el tirante de salida Y3 no ahoga al vertido sobre la cresta del
vertedero lo que ocurre si Y3 < Y2 -0,75s.
Si hay ahogamiento el salto se mueve hacia aguas arriba.
9
FIGURA 4.12 CONTROL CON VERTEDERO DE
CRESTA ANCHA
)(5 3YsX
2
'
2 YY
1Y
s
3
2 2
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sY
Y
COMENTARIOS AL RESPECTO.
Si la profundidad aguas abajo Y3 es menor que la
profundidad crítica sobre el vertedero, esto es si:
La profundidad aguas abajo no afectará de forma
significativa la relación entre la carga sobre el
vertedero y la descarga sobre el mismo.
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FIGURA 4.13 CONTROL CON LEVANTAMIENTO
ABRUPTO
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Fuente:Forster y Skrinde (1950)
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FIGURA 4.14 CONTROL CON CAIDA ABRUPTA DE
FONDO
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Salto antes o después de un escalón brusco descendente
1
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Y
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Fuente: Rouse, Bhoota y Hsu, 1949

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  • 1. 11 EL RESALTO HIDRÁULICO EN CANALES RECTANGULARES 2 2 22 1 2 11 gA Q AY gA Q AYPartiendo de la ecuación Y considerando que: 2211 AVAVQ 2 1 1 Y Y 2 2 2 Y Y 11 *YbA 22 *YbA b Q q Es posible obtener las siguientes relaciones:
  • 2. 22 1 22 11 2 * *2 42 Yg qYY Y )181( 2 1 2 1 1 2 F Y Y 21 3 12 **4 )( YY YY E 2 1 2 21 2 112 1 2 ])/(1[)(22 F YYFYY E E )2(8 14)18( 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 FF FF E E Pérdidas de energía en el resalto canal rectangular
  • 3. 3 La altura del salto 12 YYY La eficiencia del resalto 1 21 E EE
  • 4. 44 ALGUNAS CONSIDERACIONES • La ecuación contiene tres variables independientes y dos de estas deben conocerse antes de estimar el valor de la tercera . • El tirante Y2 aguas abajo del resalto, no es el resultado de las condiciones aguas arriba, sino que es el resultado del control que se tenga aguas abajo ; lo que significa que si el control aguas abajo produce el tirante Y2 entonces se formará el resalto )181( 2 1 2 1 1 2 F Y Y
  • 5. 555 FIGURA 4.7 Longitud del resalto en función del número de Froude
  • 7. 7 FIGURA 4.11 CONTROL CON VERTEDERO DE CRESTA AGUDA 2 ' 2 YY Fuente: Forster y Skrinde (1950) siempre que Y3 < (Y2 -0,75s) descarga libre
  • 8. 8 • En relación con la figura 4.11, cuando el tirante normal aguas abajo (Y3) resulta menor que el conjugado mayor (Y2) • y el tirante de salida Y3 no ahoga al vertido sobre la cresta del vertedero lo que ocurre si Y3 < Y2 -0,75s. Si hay ahogamiento el salto se mueve hacia aguas arriba.
  • 9. 9 FIGURA 4.12 CONTROL CON VERTEDERO DE CRESTA ANCHA )(5 3YsX 2 ' 2 YY 1Y s 3 2 2 3 sY Y
  • 10. COMENTARIOS AL RESPECTO. Si la profundidad aguas abajo Y3 es menor que la profundidad crítica sobre el vertedero, esto es si: La profundidad aguas abajo no afectará de forma significativa la relación entre la carga sobre el vertedero y la descarga sobre el mismo. 3 2 2 3 sY Y
  • 11. 11 1 3 y y FIGURA 4.13 CONTROL CON LEVANTAMIENTO ABRUPTO 2 ' 2 YY Fuente:Forster y Skrinde (1950)
  • 12. 12 FIGURA 4.14 CONTROL CON CAIDA ABRUPTA DE FONDO 2 ' 2 YY Salto antes o después de un escalón brusco descendente 1 3 Y Y Fuente: Rouse, Bhoota y Hsu, 1949