RBC-Diseño

7
1 UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI ING.CIVIL APLICACIÓN N° 01 1. DIMENSIONAR UN RBC PARA EL CUAL TIENE UN Q máx. de 250 lts/seg Paso N°01 En función a las propiedades iniciales del canal y al caudal máximo que se puede presentar y soportar la sección; Con la tabla 3.1 obtenemos las primeras dimensiones del aforador RBC: Paso N°02 Determinamos la carga de agua referida al resalto (h1) con la tabla 3.2 o mediante la ecuación general de descarga: De la ecuación general de descarga obtenemos: Valores obtenidos de tabla resumida: C 1 =2.276 C 2 =0.0045 U=1.7597 MEDICIONES HIDRAULICAS Marco A. Rodríguez Vera b c =0.7 m P 1 =0.225 m ∆H=0.022 m

Transcript of RBC-Diseño

Page 1: RBC-Diseño

1

UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI ING.CIVIL

APLICACIÓN N° 01

1. DIMENSIONAR UN RBC PARA EL CUAL TIENE UN Q máx. de 250 lts/seg

Paso N°01

En función a las propiedades iniciales del canal y al caudal máximo que se puede presentar y soportar la sección; Con la tabla 3.1 obtenemos las primeras dimensiones del aforador RBC:

Paso N°02

Determinamos la carga de agua referida al resalto (h1) con la tabla 3.2 o mediante la ecuación general de descarga:

De la ecuación general de descarga obtenemos:

Valores obtenidos de tabla resumida:

C1=2.276

C2=0.0045

U=1.7597

h1=( QC1 )

1 /U

−C2

h1=( 0.252.276 )1

1.7597−0.0045→ →→ →→

MEDICIONES HIDRAULICAS Marco A. Rodríguez Vera

bc=0.7m P1=0.225m ∆ H=0.022m

h1=0.281m

Page 2: RBC-Diseño

2

UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI ING.CIVIL

Paso N°03

Determinamos la pérdida de carga mínima en el aforador según el modelo de vertedero elegido:

De la tabla 3.1

∆ H=0.022m

De formula dada:

∆ H=0.1∗h1→ →→ → ∆ H=0.1∗0.281→→ →→ ∆ H=0.028m

Escogemos el mayor de ambos valores para el diseño el cual es:

Paso N°04

Calculamos la máxima altura a la que llegara el agua en la entrada

Y 1=h1+P1→→ → →→ Y 1=0.281+0.225

Paso N°05

Comprobamos que se mantenga el flujo modular haciendo que se cumpla la siguiente relación:

h1+P1−Y 2>∆ H → → →0.056m>0.028m … ..Ok ‼!cumplecon la condicon

Paso N°06

Calculamos la profundidad mínima en la sección del canal incluyendo el borde libre de la sección de canal:

dmin=1.2∗h1+P1→ →→ dmin=1.2∗0.281+0.225

dmin<d ………Ok ‼‼!se cumple la relacion

MEDICIONES HIDRAULICAS Marco A. Rodríguez Vera

∆ H=0.028m

Y 1=0.506m

dmin=0.562m

Page 3: RBC-Diseño

3

UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI ING.CIVIL

Paso N°07

Comprobamos que se mantenga el resguardo mínimo para el modelo de vertedero elegido:

resg=d−dmin →→ resg=0.70−0.562…resg=0.138m

Paso N°08

Calculamos las longitudes de la transición convergente, la longitud de la contracción (cresta) y la distancia de colocación del limnímetro:

La=h1max →→ → La=0.34m

condicional ……. …… ..La¿h1max → →→ La=0.35m

Lb=2∗P1→ → → Lb=2∗0.225→ →→ →

L=1.5∗h1→→ → L=1.5∗0.281→ →→ L=0.421m

condicional ……………… L>1.5∗h1

DIMENSIONES-RBCModelo Cm

bc 0.700 mY1 0.506 mh1 0.281 mP1 0.225 mFb 0.140 mY2 0.450 mH 0.028 mP2 0.198 mLa 0.350 mLb 0.450 mL 0.450 mP 0.027 m

MEDICIONES HIDRAULICAS Marco A. Rodríguez Vera

resg=0.140m

La=0.35m

Lb=0.45m

L=0.45m

Page 4: RBC-Diseño

4

UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI ING.CIVIL

MEDICIONES HIDRAULICAS Marco A. Rodríguez Vera

Page 5: RBC-Diseño

5

UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI ING.CIVIL

2. CURVA DE CALIBRACIÓN PARA AFORADOR RBC – MODELO Cm

DATOS DE CALIBRACION

Q=C1 ¿(h1+C2)U

TABLA PARA CURVA DE CALIBRACION

H1 Q (m3/seg)Q

(Lts/seg)0.04 m 0.010 9.5210.06 m 0.018 18.2960.08 m 0.026 26.4330.09 m 0.036 35.8290.11 m 0.046 46.4330.12 m 0.058 58.2030.14 m 0.071 71.1020.15 m 0.085 85.1000.17 m 0.100 100.1710.18 m 0.116 116.2910.20 m 0.133 133.4390.21 m 0.152 151.5950.23 m 0.171 170.7420.24 m 0.191 190.8650.26 m 0.212 211.9480.27 m 0.234 233.9780.29 m 0.257 256.9420.30 m 0.281 280.8280.32 m 0.306 305.6260.33 m 0.331 331.323

MEDICIONES HIDRAULICAS Marco A. Rodríguez Vera

DATOS PARA CURVA D CALIBRACION

Modelo Vertedero Cm

C1 2.276C2 0.0045U 1.7597

h1 min 0.040 mh1 max 0.340 mQ min 0.010 m3/segQ max 0.380 m3/seg

Page 6: RBC-Diseño

6

UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI ING.CIVIL

MEDICIONES HIDRAULICAS Marco A. Rodríguez Vera

0.00 m 0.05 m 0.10 m 0.15 m 0.20 m 0.25 m 0.30 m 0.35 m0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

CURVA DE CALIBRACION

Series2

CARGA DE AGUA (m)

CAUD

AL (m

3/se

g)

0.00 m 0.05 m 0.10 m 0.15 m 0.20 m 0.25 m 0.30 m 0.35 m0.000

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

CURVA DE CALIBRACION

Series2

CARGA DE AGUA (m)

CAUD

AL (l

ts/s

eg)