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TALLER 1 CANALES ABIERTOS Y SUS GENERALIDADES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES SANDRA MILENA QUINTERO HERRERA COD. 7301081 C.C.60.384150 1. En un canal rectangular de 4,2 m de ancho, el caudal es 8,3 m3/s con profundidades de 0,7 m, 1,2 m y 1,4m. Determinar si el flujo es subcrítico o supercrítico. - Para la profundidad de 0,7 m: Área: ( 4,20,7 ) m=2,94 m 2 V = Q A →V= 8,3 m 3 / s 2,94 m 2 =2,8231 m / s F= V gD →F= 2,8231 9,80,7 =1,0778 Al ser el número de Froude 1,0778 > 1, el flujo es supercrítico. - Para la profundidad de 1,2m: Área: ( 4,21,2 ) m=5 , 04 m 2 V = Q A →V= 8,3 m 3 / s 5 , 04 m 2 =1,6468 m / s F= V gD →F= 1,6468 9,81,2 =0,48 Al ser el número de Froude 0,48 < 1, el flujo es subcrítico.

Taller 1 Hidraulica II Sandra Quintero

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Este taller trata de los canales abiertos y los tipos de flujos que se pueden identificar en ellos...

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TALLER 1 CANALES ABIERTOS Y SUS GENERALIDADES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALESSANDRA MILENA QUINTERO HERRERACOD. 7301081C.C.60.3841501. Enn!"n"# $%!&"n'#"$ (%4)*+(%"n!,-) %# !"("# %.8)3+3/.!-n0$-1n(2("(%. (% 0)7 +) 1)* + 3 1)4+. D%&%$+2n"$ .2 %# 45- %. .6!$7&2!- -.0%$!$7&2!-.8 P"$" #" 0$-1n(2("( (% 0)7 +9:$%"9(4,20,7)m=2,94m2V=QA V=8,3m3/ s2,94m2 =2,8231m/ sF=VgD F= 2,82319,80,7=1,0778A# .%$ %# n;+%$- (% F$-(% 1)0778 < 1) %# 45- %. .0%$!$7&2!-.8 P"$" #" 0$-1n(2("( (% 1)*+9:$%"9(4,21,2)m=5, 04m2V=QA V=8,3m3/ s5, 04m2 =1,6468m/ sF=VgD F= 1,64689,81,2=0,48A# .%$ %# n;+%$- (% F$-(% 0)48 = 1) %# 45- %. .6!$7&2!-. 8 P"$" #" 0$-1n(2("( (% 1)4 +9:$%"9(4,21,4)m=5, 88m2V=QA V=8,3m3/ s5, 88m2 =1,4115m/ sF=VgD F= 1,41159,81,2=0,3810A# .%$ %# n;+%$- (% F$-(% 0)3810 = 1) %# 45- %. .6!$7&2!-. *. C>#%. #" 0$-1n(2("( ,2($>#2!" (% #". .2'2%n&%. .%!!2-n%. (% 45-) #-.&"#(%. 0"$" %# !"n"# &$"0%?-2("# %. 191. :$%" M-5"(" @AAA=(222) +(( 5+15)52)+(212 )+(322 )=98u2T=1+3+5+5+5+4+3=26uD= AT D=98u226u =3,76923u.4 33. P"$" n !"n"# $%!&"n'#"$ !-n n "n!,- (% 1-n(- (% *)10 + !"#!#% %# >$%"+-5"(" 3 %# $"(2- ,2($>#2!- 0"$" 0$-1n(2("(%. B% C"$7"n (%.(% 0)10 +,".&" *)0 +. G$"DB% %# >$%" 3 %# $"(2- ,2($>#2!- E. #" 0$-1n(2("(."n!,-F+G0$-1n(2("(F+G:$%"+-5"("F+*G*)10)1 0)*10)0H130435*)10)* 0)4* 0)168*)1 I 0)3 0)630)*3333333*)1 I 0)4 0)840)*8H65517*)1 I 0)5 1)050)33870H68*)1 I 0)6 1)*60)38181818*)1 I 0)7 1)47 0)4**)1 I 0)8 1)680)45405405*)1 I 0)H 1)8H0)48461538*)1 I 1 *)10)51*1H51**)1 I 1)1 *)310)537*0H3*)1 I 1)* *)5* 0)56*)1 I 1)3 *)730)58085106*)1 I 1)4 *)H4 0)6*)1 I 1)5 3)150)61764706*)1 I 1)6 3)360)633H6**6*)1 I 1)7 3)570)64H0H0H1*)1 I 1)8 3)780)6631578H*)1 I 1)H 3)HH0)676*711H*)1 I * 4)*0)6885*45H4.S% (%Dn% n !"n"# (% .%!!2Jn &$"0%?-2("# !-n 6@3+ 3 &"#( *91) "G !"#!#"$3 (265"$ #" !$C". (% %.0%!2D!" .2 %# !"("# " 42$ 0-$ %# !"n"# %. 2'"# *+3/.) 6G (%&%$+2n% #" +"'n2&( (% #" 0$-1n(2("( !$2&2!" 0"$" %.% !"("#) !G .2 #" %n%$'7" %.0%!2D!" (%# 45- %. (%1+) (%&%$+2n% #" +"'n2&( (% #". 0$-1n(2("(%. 2n&%$n"..B @3+ Q @ *+3/.K @ *E @ 1+T"#( *91Q2g= Ac3TA=( b+2 yc) yc 3T=( b+2Z yc)49,81=( 3+2(3)) yc 33+4 yc=36,22449,81=( 3+2(2,3)) yc 33+4 yc=20,92349,81=( 3+2(2)) yc33+4 yc=15,7941,83+2() yc349,81=49,81=( 3+2(1,5)) yc 33+4 yc=9,00013+2() yc349,81=49,81=( 3+2(0,5)) yc 33+4 yc=1,26549,81=( 3+2(0,3)) yc 33+4 yc=0,5486G.L" P$-1n(2("( !$7&2!" %. (% 0)3E= y+Q22gA2A y1)HH*H846H4 0)10)44135301* 0)*0)174H67106 0)30)08833173* 0)40)0510*0408 0)50)03*136815 0)60)0*1513075 0)70)01506H8*8 0)80)010H35444 0)H0)008163*65 10)006*3751H 1)10)0048601H7 1)*0)003850713 1)30)0030H5*** 1)40)00*51H5*6 1)50)00*073865 1)60)0017*4035 1)70)00144600H 1)83E= y+Q22 y(byyz )2y E1 81)001)1 80)401)* 0)041)3 0)3H1)4 0)671)5 0)H11)5* 0)H51)53 0)H71)54 0)HH1)54* 1)001)543 1)00!G.L" 0$-1n(2("( 2n&%$n" %. (% 1)543ENERGA ESPECFICA Vrs PROFUNDIDAD5. C"#!#% %# >$%" +-5"(") %# 0%$7+%&$-) %# $"(2- ,2($>#2!-) %# "n!,- .0%$D!2"#3 #" 0$-1n(2("( ,2($>#2!" 0"$" n !"n"#9L R%!&"n'#"$) 3)*0 m (% 0$-1n(2("() 5)0m (% "n!,-.SECCIONAREAHIDRAULICA APERIMETROMOJADOPRADIOHIDRAULICO RESPEJODEAGUAT 63 6M*3 63/6M*3 66@ 5 +. 3@ 3)* +.A=(53,2) m=16m24)38413)13)123,25()m=11,4mP=R=(53,211,4 )m=1,404 mT@ 5 +.D@ 3)* +.L T$"0%?-2("#) #" +2&"( (% n ,%N>'-n-) 3)1m (% 0$-1n(2("(.SECCIONAREAAPERIMETROMOJADOPRADIOHIDRAULICORANCHOSUPERFICIAL TPROFUNDIDADHIDRAULICAD F6M?3G36M*3O1M?*F6M*3G3/6M*3O1M?*6M*?3F6M?3G3/6M*?36@3)1 +) 3@ 3)1 ?@ 3)1A=(3,13,1) +2(3,13,12)=19,22m2P=3,1+( 23,1)1+12=11,87mR=19,22m211,87 m =1,62mT=3,1+( 23,1) =9,3mD=19,229,3 =2,066mL T$2"n'#"$) 3)0m (% 0$-1n(2("() SECCIONAREAAPERIMETROMOJADOPRADIOHIDRAULICORANCHOSUPERFICIAL TPROFUNDIDADHIDRAULICAD ?3**3O1M?**3/*O1M?**?3 1/*33@ 3)?@ 3 F.2 3@1 %n&-n!%. [email protected]=32=9m2P=231+12=8,4852mR=321+12=1,06mT=23=6m.D=0,53=1,5mL C2$!#"$) *)5m (% 0$-1n(2("() $@ 3)0m.SECCION AREA APERIMETROMOJADOPRADIOHIDRAULICORANCHOSUPERFICIALTPROFUNDIDADHIDRAULICAD 1/8FP8.%nPG(3*1/*P(01/4F18.%nP/PG(0F.%n1/*PG(0OT/*OYF(0 8 3G1/8 FP8.%nP/.%n1/*PG(0A=18(100sin 100)62m=8,06mP=0,51006=300R=14 (1sin 100100)6=1,485mT=22,5( 62,5)=5,91mD=18(100sin 100sin50)6=96,94m6. P"$"#"D'$") ,"##"$3-) 3*QE18*3#"1%$?"B%%5%$!%"# "'".-6$%#"!-+0%$&").2 %# !"n"# %. $%!&"n'#"$(%"n!,- 6@*)5+ 3&$"n.0-$&" n!"("# (% 3)0 +3/. 3 %# C"#-$ (% Y1 %. 0)50 +.Y190)50 +Q@ 3)0 +3/. 6@*)5 + q=Qb q= 32,5=1,2(m3/ s)/ m

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