Copia de Excel Para Transito Hidrologico
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CONDICIONES INICIALES
Area de la superficie libre de la cresta a traves del vertedero A0Area de la superficie libre cuando el NA se encuentras por encima del vertedero A3Tipo del vertederoEcuacion del vertederoCaudal predente a la AMPEl hidrograma de entrada esta dada en la siguinete tabla
t(horas) 0 2 4 6 8 10Qe(m3/s) 5 8 15 30 85 160
La altura inicial la hallamos de la ecuacion del vertedero 64h^3/2 h=(5/64)^1.5con el caudal inicial h 0.1828
Como se conoce el nivel de agua en la creta del vertedero(h=0,A0=0.8km2)y el area correspondiente para h=3m que es A3=1km2Se pude determinar por interpolacion lineal el area correspondiente a cualquier valor de h con la ecuacion A=(h/3)*(A3-A0)+A00.2(h/3)+0.8 obteniendose para h=0.1828 el valor de A=0.812km2 y un almacenamineto S0=h*A=148427m3
A continuación elaboramos la tabla para establecer la relación de la funciónde almacenamiento con el caudal de salida, asumiendo un intervalo detiempo de 2 horas conforme el hidrograma de entrada.
H(m) A(km2) S(m3) S/∆ T(m3/s) N(m3/s) Qs(m3/3)0.18 0.812 0 0 2.5 50.42 0.828 199326 27.68 36.39 17.420.65 0.843 399732.667 55.52 72.29 33.540.89 0.859 616372.667 85.61 112.48 53.741.12 0.875 831192.667 115.44 153.37 75.861.36 0.891 1062872.67 147.62 198.37 101.511.59 0.906 1292106 179.46 243.62 128.311.83 0.922 1538826 213.73 292.94 158.442.06 0.937 1782472.67 247.57 342.18 189.23
2.3 0.953 2044232.67 283.92 395.54 223.242.53 0.969 2302292.67 319.76 448.54 257.552.77 0.985 2579092.67 358.21 505.73 295.05
3 1.000 2851566 396.05 562.33 332.55
=(h/3)(A3 – So=h*a=0.1828*A0) + A0
0 100 200 300 400 500 6000
50
100
150
200
250
300
350f(x) = 9.72173E-10 x⁴ − 0.0000015203 x³ + 0.000958983 x² + 0.3535483 x + 3.7714733
Relacion Qs vs N
Column GPolynomial (Column G)
Qs
N
t(horas ∆ T(horas) Qe(m3/s) Qep(m3/s) N(m3/s) ∆N(Qe-Qs) Qs(m3/s)0 2 5 6.5 2.5 1.5 52 2 8 11.5 4 6.30 5.204 2 15 22.5 10.30 14.99 7.516 2 30 57.5 25.29 44.19 13.318 2 85 122.5 69.48 90.02 32.48
10 2 160 150 159.50 71.95 78.0512 2 140 117.5 231.46 0.38 117.1214 2 95 70 231.84 -47.33 117.3316 2 45 30 184.51 -61.54 91.5418 2 15 12.5 122.97 -46.31 58.8120 2 10 5 76.66 -30.84 35.8422 2 024 226 228 230 2
t Qe t Qs0 5 5 52 8 5.20 5.204 15 7.51 7.516 30 13.31 13.318 85 32.48 32.48
10 160 78.05 78.0512 140 117.12 117.1214 95 117.33 117.3316 45 91.54 91.5418 15 58.81 58.8120 10 35.84 35.84
0 5 10 15 20 250
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Transito de ondas de avenidas en em-balses
QeQs
T(horas)
Q(m
3/s)
0.8km21.0km2tulipa(Morning glory)64h3^25m3/s
12 14 16 18 20140 95 45 15 10
h=(5/64)^1.5
Como se conoce el nivel de agua en la creta del vertedero(h=0,A0=0.8km2)y el area correspondiente para h=3m que es A3=1km2Se pude determinar por interpolacion lineal el area correspondiente a cualquier valor de h con la ecuacion A=(h/3)*(A3-A0)+A0
obteniendose para h=0.1828 el valor de A=0.812km2 y un almacenamineto S0=h*A=148427m3
0 100 200 300 400 500 6000
50
100
150
200
250
300
350f(x) = 9.72173E-10 x⁴ − 0.0000015203 x³ + 0.000958983 x² + 0.3535483 x + 3.7714733
Relacion Qs vs N
Column GPolynomial (Column G)
Qs
N
0 5 10 15 20 250
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Transito de ondas de avenidas en em-balses
QeQs
T(horas)
Q(m
3/s)