Subido por Carlos Cárdenas

RESALTO HIDRÁULICO FINAL

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PRACTICA #2
RESALTO HIDRÁULICO
PRESENTADO POR:
JHON NAYERSSON LOPEZ-(1102942)
DIEGO FRANCO-(1103020)
CARLOS-(1102952)
INFORME LABORATORIO
PRESENTADO A:
ING. YOLIMA AGUALIMPIA DUALIBY
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE INGENIERÍA.
INGENIERÍA CIVIL
BOGOTÁ D.C
2019
Laboratorio de Hidráulica II
Resalto Hidráulico
2019
ÍNDICE
1.
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 2
2.
MARCO TEORICO. ........................................................Ошибка! Закладка не определена.
3.
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ......................................................................................... 2
3.1.
Datos de entrada ...................................................................................................................... 4
3.2.
Cálculos ................................................................................................................................... 5
4.
ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES .............................................................. 9
5.
RECOMENDACIONES. ............................................................................................................ 9
6.
BIBLIGRAFÍA. .......................................................................................................................... 9
1. INTRODUCCIÓN
En el presente informe se tratará el tema de salto o resalto hidráulico el cual se define como
un fenómeno que se genera cuando una corriente supercrítica, es decir, rápida y poco
profunda, cambia súbitamente a subcrítica, esto es, se vuelve una corriente lenta y profunda.
Para poder analizar el comportamiento de un salto hidráulico en un canal que presenta la
misma pendiente y sección, es necesario medir la altura de la lámina de agua en diferentes
puntos con el objetivo de determinar a partir del cálculo del número de froude el tipo de
resalto que se presenta para las distintas aperturas de la compuerta. Además, se estimarán las
pérdidas de energía y la longitud del resalto.
2. MARCO TEORICO
El resalto hidráulico es el ascenso brusco del nivel del agua que se presenta en un canal
abierto a consecuencia del retardo que sufre una corriente de agua la cual fluye a una elevada
velocidad y pasa a una zona de baja velocidad, este fenómeno se presenta en un detallado
denominado fuerza de equilibrio, en el que tiene lugar un cambio violento del régimen del
flujo de agua de supercrítico a sub-critico.
El resalto hidráulico es muy efectivo en disipar energía mecánica ya que es extremadamente
turbulento, lo que es un rasgo característico a tener en cuenta para las aplicaciones en presas
o vertederos.
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Resalto Hidráulico
2019
Figura 1. Resalto Hidráulico
Tipos de resalto hidráulico
Los resaltos hidráulicos se pueden clasificar de acuerdo con el U.S. (Oficina de reclamación),
de la siguiente forma, en función del número de Froude del flujo de aguas arriba del salto y
los limites indicados que no marcan cortes nítidos, si no que dependen de las condiciones
locales.

Para F1=1 el flujo es crítico y de aquí no se forma ningún salto.

Para 1.0 < F1 < 1.7 la superficie del agua muestra ondulaciones y el salto se
denomina salto ondulatorio.

Para 1.7 < F1 < 2,5 Se denomina salto débil, este se caracteriza por la formación
de pequeños rollos a lo largo del salto.

Para 2,5 < F1 < 4,5 se produce un salto oscilante, se produce un chorro oscilante
entrando al salto del fondo a la superficie una y otra vez sin un periodo.

Para 4,5 < F1 < 9 Se produce un salto llamado salto permanente, la extremidad
aguas debajo del rollo de la superficie y el punto en el cual el chorro de alta
velocidad tiende a dejar el flujo en el cual ocurre prácticamente en la misma
sección vertical.

F1 > 9 Se produce el llamado salto fuerte en el cual el chorro de alta velocidad
agarra golpes intermitentes de agua rodando hacia abajo, generando ondas aguas
abajo, y puede prevalecer una superficie áspera.
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3. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
3.1.
Datos de entrada
Para llevar a cabo esta práctica de laboratorio se tomaron las medidas de las alturas de
los piezómetros y la altura de la lámina de agua para diferentes aperturas de la
compuerta, con la finalidad de generar cuatro resaltos hidráulicos distintos.
Obteniendo lo siguientes datos
Piezómetro
lectura
Apertura compuerta(cm)
2
2,5
3
3,5
10
1,8
1,5
1,8
2
2,2
11
1,8
1,8
2
2,2
2,4
12
1,8
1,7
2
2,3
2,5
13
1,8
1,7
2,2
2,5
2,7
14
1,7
2,1
2,3
2,6
7,6
15
1,7
2,1
2,3
7,8
8,9
16
1,7
8,8
2,5
9,1
9,2
17
1,6
10
2,7
9,3
9,2
18
1,5
10,8
2,5
9,4
9,3
19
1,5
11
7,1
9,5
9,4
20
1,3
11
8,6
9,5
9,4
21
1,1
11,1
9,1
9,6
9,5
22
1
11,2
9,4
9,7
9,6
23
0,7
11,2
9,5
9,7
9,8
Y1
1,7
2,2
2,1
2,6
Y2
11,3
10
9,5
8,8
Dx
181,5
180
229
217,6
Hv
24,6
Ho
10,8
Hv-Ho
13,8
Q(L/s )
8,05
Q(m3/s )
0,00805
Tabla 2. Datos tomados en el laboratorio.
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3.2.
Cálculos
En base a las lecturas de los piezómetros se obtuvo la gráfica de la línea piezómetrica del
canal a lo largo de todo el canal.
Gráfica 1 Resaltos Hidráulicos.
A partir de la altura de la lámina de agua en el vertedero se obtiene el caudal, donde se empleó
la siguiente fórmula:
Q= 0,0172*H2,34
Obteniendo así los siguientes caudales
Area m2
velocidad m2/s
Apertura
2
2,5
3
3,5
Caudal
0,00805
0,00805
0,00805
0,00805
Antes del s al to
0,00412
0,00533
0,00509
0,00630
Des pues del s al to
0,02739
0,02424
0,02303
0,02133
Antes del s al to
1,9535
1,5095
1,5814
1,2773
Des pues del s al to
0,2939
0,3321
0,3496
0,3774
En base a los anteriores datos se obtuvo el Froude para cada caudal con su respectiva apertura
de compuerta, de igual modo se determinó la profundidad de la lámina de agua tanto
experimental como teórica.
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Apertura
numero de froure teorico
2
2,5
3
3,5
Antes del salto
4,7836
3,2493
3,4842
2,5291
Despues del salto
0,2791
0,3353
0,3621
0,4062
numero de froure Experimental
4,5
3,5
3,5
2,5
Error %
5,9287
7,7143
0,4542
1,1512
Tabla 3 Numero de Froude para cada apertura de la compuerta.
Con los datos obtenidos en la práctica se calcularon las pérdidas de energía en el resalto
hidráulico, comprobando que el valor calculado anteriormente, satisface la expresión
analítica con el valor 𝑦1 observado y el valor 𝑦2 calculado. Esto se logró mediante las
siguientes formulas:
Δ𝐸 = [𝑦1 +
Δ𝐸 =
𝑉12
𝑉22
] − [𝑦2 + ]
2𝑔
2𝑔
(𝑦2 − 𝑦1 )3
(4𝑦1 𝑦2 )
A continuación mediante el valor 𝑦1 observado y el valor 𝑦2 calculado se estimara la longitud
del resalto, empleando la siguiente formula analítica, para compararlo con el valor obtenido
experimentalmente en el laboratorio mediante el flexómetro:
∆𝑥 = 5(𝑦2 − 𝑦1 )
apertura
2
2,5
3
3,5
delta E (EC 16) exp
0,1560
0,0685
0,0867
0,0386
delta E (EC 17)
0,1151
0,0539
0,0508
0,0260
Error %
35,5178614
27,07072161
70,80194842
48,30564709
Tabla 4 Longitud del resalto hidráulico
Se realizó una tabulación de las profundidades, para dibujar la curva de energía específica y
fuerza específica para la apertura teniendo como punto de partida un caudal y poder analizar
el comportamiento del resalto.
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Resalto Hidráulico
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ENERGIA ESPECIFICA
H
ENERGIA
0,025
0,115
0,03
0,092
0,035
0,081
0,04
0,075
0,045
0,073
0,05
0,072
0,055
0,074
0,06
0,076
0,065
0,078
0,07
0,081
0,075
0,085
0,08
0,089
0,085
0,093
0,09
0,097
0,095
0,101
0,1
0,106
0,105
0,110
0,11
0,115
0,115
0,119
0,12
0,124
0,125
0,129
Tabla 5 Tabulación de la energía
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2019
Gráfica 2 Curva Energía Específica
FUERZA ESPECIFICA
H
Fuerza es peci fi ca
0,025
0,001166
0,03
0,001017
0,035
0,000927
0,04
0,000875
0,045
0,000851
0,05
0,000848
0,055
0,000862
0,06
0,000891
0,065
0,000931
0,07
0,000983
0,075
0,001045
0,08
0,001116
0,085
0,001196
0,09
0,001285
0,095
0,001381
0,1
0,001485
0,105
0,001596
0,11
0,001714
0,115
0,001840
0,12
0,001972
0,125
0,002112
Tabla 6 Tabulación Fuerza Especifica
Altura lámina de agua
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
Caudal 1
0,04
0,02
0
0,0000 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025
Fuerza Especifica
Gráfica 3 Curva Fuerza Especifica
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES




Los resultados obtenidos muestran una variación importante, debida a que los
instrumentos presentan una pérdida y el posible error humano, que afectan
sustancialmente el desarrollo de los cálculos. Adicional a lo anterior el número Froure
experimental, se asumió, a partir de la forma que tomo el flujo durante la práctica y
la toma de datos.
Durante la práctica se observó el cambio de posición del resalto dentro del canal y
en el momento que se igualan los momentos entre flujo y el torrente, el resalto se
queda fijo.
Se aprecia del régimen del flujo y la dispersión de la energía, gracias al resalto
hidráulico presentado. Como se puede ver en la gráfica 3.
La grafica N°1 muestra el punto exacto del resalto, a partir del cambio de apertura en
el canal. Esto nos da el resultado del tipo de resalto presentado durante la práctica.
Como se parecía en la siguiente tabla.

Apertura
2
2,5
3
3,5
Froude
4,5
3,5
3,5
2,5
Tipo de salto
Es table
Os cilante
Os cilante
Os cilante
Tabla 7. Clasificación del resalto

La práctica se desarrolló de la mejor manera y se obtuvo dato, que están dentro del
parámetro esperado para este laboratorio.
5. RECOMENDACIONES.

Para interpretar correctamente los resultados referentes a la caracterización del flujo,
se recomienda realizar un estudio previo de los conceptos de tipos, estado y regímenes
de flujo y características del resalto hidráulico con el fin de realizar un buen análisis
de los resultados.

Se recomienda que para el desarrollo de esta práctica se evite cometer la mayor
cantidad posible de errores humanos tanto en la calibración como en el manejo de los
equipos y con respecto a la toma de las mediciones, con el fin de obtener resultados
más precisos en la caracterización del flujo.
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6. BIBLIOGRAFÍA.
 CHOW, Ven Te. Hidráulica de canales abiertos. Santafé de Bogotá: McGraw Hill,
1995.
 UMNG. Resalto hidráulico. Guía de laboratorio de hidráulica. Bogotá D.C. 2010.
 Manual de prácticas de laboratorio. Resalto hidráulico Unal.
http://bdigital.unal.edu.co/12697/50/3353962.2005.Parte%2010.pdf
10
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