Ejemplo Sifon Invertido New
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DATOS DEL CANALQ = 4 m3/sb = 1 m t = 1.5S = 0.0015n = 0.025
Determinación del tirante en el canal:h (asum) = 1.224 mA = 3.472 m2P = 5.414 m R = 0.641 mV (Manning) 1.152 m/sQ = 4.000 m3/s
Cálculo de la altura de velocidad en el canal:hvc = 0.068 m
Análisis del sifón invertido:L = 320 mdesnivel = 0.8 mn (tubo) = 0.014
D (asum) = 1.692 m
Cálculo de pérdidas en las transiciones:A (tubo) = 2.250 m2V (tubo) = 1.778 m/shv (tubo) = 0.161 mh(TE+TS) = 0.103 m
Cálculo de pérdidas por fricción:R = 0.423 mSf = 0.00195hf = 0.624 m
Cálculo de pérdidas menores (O/C y curvas):K = 0.000hm = 0.000 m
Cálculo de la pérdida total:h (total) = 0.727 mh(total incr)= 0.800 m
Diferencia = 0.000 m
Se tiene un canal de irrigación con las sgtes características:DATOS DEL CANAL:Q = 4 m3/sb = 1 m t = 1S = 0.0015n (canal) = 0.014
En cierto punto del recorrido debe disponerse un sifón invertido para el crucecon una quebrada. Las características del sifón son las siguientes:DATOS DEL SIFON:L = 320 mn (sifón) = 0.014Desnivel = 1.2 m (corresponde a: zA - zD)Km = 5 (suma de todos los coef K por perdidas menores)
Se pide determinar el diámetro requerido del sifón.
Solución:
Determinación del tirante en el canal:
h (asum) = 1.055 mA = 2.169 m2P = 3.985 m R = 0.544 mV (Manning) 1.844 m/sQ = 4.000 m3/s
Cálculo de la altura de velocidad en el canal:hvc = 0.173 m
Análisis del sifón invertido:L = 320 mn (sifón) = 0.014desnivel = 1.2 m
D (asum) = 1.817 m
Cálculo de pérdidas en las transiciones:A (tubo) = 2.593 m2V (tubo) = 1.543 m/shv (tubo) = 0.121 mh(TE+TS) = 0.057 m (1.1 veces la dif. de hvp - hvc)
Cálculo de pérdidas por fricción:R = 0.454 mSf = 0.0013hf = 0.427 m
Cálculo de pérdidas menores (O/C y curvas):K = 5.000hm = 0.606 m
Cálculo de la pérdida total:h (total) = 1.091 mh (total incr)= 1.200 m
Diferencia = 0.000 m