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INFORME DE LABORATORIO N°1 Curva de energía especifica


Enviado por   •  6 de Abril de 2021  •  Informe  •  705 Palabras (3 Páginas)  •  252 Visitas

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INFORME DE LABORATORIO N°1

Curva de energía especifica

LINDA ARTEAGA PINTO CÓD 2014217002
JUAN DIEGO CAMPO CÓD 2014217020
MILDRED MARCELA OSPINO CÓD 2014217076

GRUPO 4

ING. GUSTAVO HERNANDEZ

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

FACULTA DE INGENIERÍA

SANTA MARTA
2016-II

  1. INTRODUCCIÓN

El conocimiento empírico del funcionamiento de los canales se remonta a varios milenios. En la antigua Mesopotamia se usaban canales de riego, en la Roma Imperial se abastecían de agua a través de canales construidos sobre inmensos acueductos, y los habitantes del antiguo Perú construyeron en algunos lugares de los Andes canales que aun funcionan. El estudio sistemático de los canales se remonta al siglo XVIII, con Chezy, Bazin y otros.

El siguiente laboratorio de hidráulica consta de un experimento que relaciona a través de un modelo de los temas de Resaltos Hidráulicos vistos en cátedra. Esta experiencia permite inferir y deducir el comportamiento de un escurrimiento en canal de tipo abierto por medio de una compuerta variable por la cual circula un caudal de agua a través de una sección rectangular.

El resalto hidráulico ocurre con fuertes pulsaciones y como si el agua entrara en ebullición, indicio irrefutable de la inclusión de aire. Después de un crecimiento irregular y brusco de la superficie libre del agua, hasta alcanzar una profundidad igual a la normal, yn, en un tramo relativamente corto, el frente turbulento se regulariza de manera inmediata, y continúa libremente en régimen subcrítico, hacia aguas abajo. La expansión turbulenta y la desaceleración del chorro de gran velocidad están asociadas con una “pérdida” apreciable de energía, disipada ésta por calor, principalmente, y la energía específica final es, precisamente, la correspondiente a la profundidad normal (Marbello, R).

Con esta práctica de laboratorio, se busca mirar el comportamiento del agua, en un simulador de canal a escala pequeña al colocarle una pieza para simular un levantamiento del fondo y una canaleta Parshall; de este modo, medir la altura del agua antes, durante y después del resalto y después de la reducción, con diferentes caudales y diferentes energías.

  1. OBJETIVOS
  1. OBJETIVO ESPECIFICO

Aplicar los conocimientos obtenidos en cátedra que relacionan el tema de Resalto Hidráulicos en un modelo real de escurrimiento.

  1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

  • Determinar las alturas antes, durante y después del resalto.
  • Determinar las alturas antes, durante y después de la reducción.
  • Obtener la curva de energía específica para un canal en forma experimental.

  1. PROCEDIMIENTO

Para la elaboración de la práctica de laboratorio se utilizó un canal rectangular con una base de 53 mm de ancho y una altura de 158 mm, a lo largo del desarrollo del experimento se utilizaron cuatro caudales y pendientes diferentes, para variar la energía a lo largo del canal, midiendo respectivamente la altura critica del agua con los respectivos fenómenos localizados como elevación de fondo y reducción del ancho  del canal, antes de iniciar la práctica se tomó como dato de referencia la altura total con el fin de sacar la diferencia con la altura critica para obtener el valor acertado de esta misma.

  1. Se ajustó la pendiente del equipo.
  2. Se tomó la muestra de un caudal cualquiera.
  3. Graduar el caudal con las válvulas de la tubería.
  4. Se midió el volumen de los caudales mediante el uso de una probeta de 1000 ml.
  5. Se tomaron los tiempos con la ayuda de un cronometro.

PARA ELEVACIÓN DE FONDO

  1. Utilizó una  piezas de forma trapezoidal para elevar el fondo.
  2. Se colocó la pieza en el fondo del canal.
  3. Se estabilizó el  flujo.
  4. Continuamos con las respectivas mediciones.
  5. Mediante un limnimetro se tomaron las alturas del agua antes, y después del resalto.

PARA REDUCCIÓN POR CANALETA PARSHALL

  1. Se utilizaron dos placas para reducir el ancho del canal.
  2. Se colocaron ambas placas a los costados del canal.
  3. Esperar unos minutos mientras el flujo entraba en equilibrio
  4. Procedimos con las respectivas mediciones antes y después de la reducción del área.

DATOS DE LABORATORIO

Altura total de referencia: 158 mm

Base del canal 53 mm

Tabla 1. Datos por caudal

Volumen (L)

Tiempo(s)

Caudal Q1 m3/s

1

1,51

0.000594

0,901

1,55

0,920

1,48

0,790

1,46

0,820

1,48

Promedio

0,886

1,49

Tabla 2. Datos para cada energía crítica

Energía

Elevación de fondo

Parshall

Ysub

Ysuper

Ysub

Ysuper

1

0.058

0.012

0.052

0.013

2

0.056

0.011.5

0.0108

0.014.5

3

0.056

0.012

0.0105

0.014

Tabla 3. Datos por caudal

Volumen (L)

Tiempo(s)

Caudal Q2 m3/s

0.970

1,64

0.0006

0.890

1,54

0.930

1,40

0.960

1,46

0.930

1,79

Promedio

0.936

1,56

...

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