Subido por libardo almanza

Memoria técnica Sifón K0+544

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LIBARDO ALMANZA HURTADO
INGENIERO CIVIL
MP 08202.30141 ATICO
MEMORIA TECNICA
SIFONES INVERTIDOS
DISEÑO SIFÓN K0+544.8 – K0+563.23
CANAL DE RIEGO LAS PALMAS
(A) DATOS
(1)
(2)
(3)
(4)
Elemento a cruzar :
Canal de riego
Caudal : Q =0.3 m³/seg
Velocidades :
V1 =
1.00 m/seg
V2 =
1.00 m/seg
g = 9.81 m/seg²
(B) CÁLCULOS:
(6)
(7)
(8)
Nivel del agua en la estación A:
8.974 m
Nivel del agua en la estación H:
8.930 m
Gradiente de velocidad:
hv1= 0.0510 m
hv2= 0.0510 m
Transición de entrada y salida:
Este sifón cruzará una cañada, por lo que requiere de una estructura de entrada y
salida en concreto. El tipo de transición a usar será del tipo I (cubierta partida), tanto
para la entrada como para la salida.
(9)
(10)
Material del tubo a usar:
Diámetro del tubo:
A = Q/V
=
Di = 0.612 m
1
Concreto presforzado
0.3 m³/seg
/
1.00 m/seg
= 0.294 m²
= 24 pulg
SANTA MARTA
CELULAR 3117238665
01/03/2020
LIBARDO ALMANZA HURTADO
INGENIERO CIVIL
MP 08202.30141 ATICO
MEMORIA TECNICA
SIFONES INVERTIDOS
DISEÑO SIFÓN K0+544.8 – K0+563.23
CANAL DE RIEGO LAS PALMAS
(11)
Propiedades hidráulicas:
Área del tubo =
0.292 m²
Velocidad en el tubo =
1.007 m/seg
Gradiente de velocidad en el tubo =
Perímetro mojado =
1.914 m
Radio hidráulico:
R=
0.152 m
(12) Coeficiente de rugosidad n =
0.009
(13) Pendiente de fricción :
(14)
0.0517 m
Sf =
Borde libre :
Borde libre total :
(PVC)
0.000459088
Fb normal=
0.60m
mínimo
Fb adic =
0.30m
adicional
Fb total =
0.90m
Este borde libre debe extenderse una longitud
de 15 m aguas arriba del sifón invertido.
(15)
Elevación banqueta del canal en la Est. A:
8.97 m
+
0.90 m
=
9.87 m
(16) Angulo de doblado
a1 = 11.25 °
2
coseno 12° =
0.9807853
seno 12° =
0.1950903
SANTA MARTA
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LIBARDO ALMANZA HURTADO
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SIFONES INVERTIDOS
DISEÑO SIFÓN K0+544.8 – K0+563.23
CANAL DE RIEGO LAS PALMAS
(17)
Configuracion hidráulica de la transición de entrada:
Abertura vertical
Ht= 0.622 m
Sello hidráulico a la entrada =
1.50 x
0.0517 m
1.50
-
0.0510 m
=
x
Dhv
0.001m
sello hidráulico insuficiente, usar 0.076 m.
Elevación C =
8.97 m
-
0.622 m
-
0.076m
Elevación C =
8.28 m
Diferencia de la elevaciones invertidas
en la transición
p=
0.20 m
< ¾Di
Elevación B =
¾Di
8.28 m
+
= 0.459 m
0.198 m
= 8.47 m
Elevación D :
h1 =
2.768 m
Elevación D =
y1 =
8.28 m
Elevación E :
D=
Lhorizontal
-
0.540 m
Elevación D
x
13.00 m
Elevación E =
3
+
= 7.74 m
D
S
Longitud tubo horizontal:
D=
0.540 m
13.00 m
x
0.001
7.74 m
=
+
S= 0.001
0.0189 m
0.0189 m
SANTA MARTA
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= 7.72 m
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DISEÑO SIFÓN K0+544.8 – K0+563.23
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(18)
Configuracion hidráulica de la transición de salida:
Ht =
0.622 m
Elevación G :
8.47 m
-
0.0015 m
Elevación G
= 8.44 m
Elevación F =
Elevación G - p
p= ½
0.610 m
=
Elevación F =
x 24.43 m
0.305 m
8.44 m
-
0.305 m
h2 = 2.768 m
= 8.13 m
y2 = 0.540 m
Sello hidráulico a la salida :
0.50
+
0.305m
-
0.18 m
(19)
Elevación H =
= 0.18 m
< Ht / 6 = 0.104 m
8.44
Elevación H =
(19)
0.622 m
-
0.0015 m
*
5.00 m
8.43 m
Longitud sifón : Ltotal =
18.54 m
(20) Carga hidráulica disponible:
Elev. Nivel agua en A - Elev. Nivel agua en H
8.97 m
-
8.93 m
=
0.0441 m
(21) Pérdidas de carga hidráulica, Hl :
4
SANTA MARTA
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DISEÑO SIFÓN K0+544.8 – K0+563.23
CANAL DE RIEGO LAS PALMAS
a.- Pérdida por entrada, hi =
hi =
0.40x
0.052 m
-
0.051 m
=
0.0003 m
=
0.00851 m
b.- Pérdida por fricción, hf =
hf = 18.54 m
x
0.000 m
c.- Pérdida por codos, hc =
C = 0.25
hc =
2xC
x
11.25°/90°
½
x
0.052 m
= 0.009 m
d.- Pérdida por salida, ho =
ho =
0.65 x
0.0517 m
ho =
-
0.0510 m
0.000 m
(0.02)
Hl = 0.020 m
correcto !!!
(22) Dimensiones de la transición de entrada y salida
Dimensión y :
y=
(Nivel agua est. A - Elevacion B) + Fbt
y
=
8.97 m
-
8.47 m
+
0.90m
=
1.00m
-
8.28 m
=
1.20m
Dimensión a :
a=
a
(Elevación B + y) - Elevación C
=
8.47 m
+
1.00m
Dimensión C :
D=
5
Di
/
di
hw
SANTA MARTA
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DISEÑO SIFÓN K0+544.8 – K0+563.23
CANAL DE RIEGO LAS PALMAS
D
=
0.612m
/
hw
0.50m
= 1.2hw
Determinar valor D tabla 1, sección 2.2.6.2.1
Para
D= 1.2hw
,
C=
1.90Di
C
=
1.00 m
T
Profundidad y espesor del dentellón en la transición, según tabla t
2,item 2.2.6.2.2.2
Beta
e = 0.80m
tw = 0.20m
1.6
0.6
9°27'44"
L
0
3.00
Longitud de la transición, Lt :
Lt =
Di
4x
Lt =
4x
0.612 m
=
3.00m
Dimensión B :
B=
0.303 x
B=
0.303 x
Di
0.612 m
=
0.19m
(23) Pendiente de los tubos doblados :
Tubo entre Estación C y Estación D :
Distancia Horizontal :
Dist. Horiz. =
547.52 m
Dist. Horiz. =
-
544.80 m
-
7.74 m
2.72 m
Distancia Vertical :
Dist. Vert. =
8.28 m
Dist. Vert. =
S1 =
0.54 m
Dist. Vert.
S1 =
a1 =
6
-1
tang
/
Dist. Horiz.
0.1989
0.1989
a1 =
SANTA MARTA
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11.249°
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CANAL DE RIEGO LAS PALMAS
Tubo entre Estación E y Estación F :
Distancia Horizontal :
Dist. Horiz. =
563.23 m
Dist. Horiz. =
-
560.52 m
-
7.72 m
2.72 m
Distancia Vertical :
Dist. Vert. =
8.13 m
Dist. Vert. =
S2 =
0.41 m
Dist. Vert.
S1 =
a2 =
/
Dist. Horiz.
0.153
-1
tang
0.153
a2 = 8.690544 °
(24) Longitud real del tubo, L :
Desde la Estación C a la Estación D :
h1 =
Estación D - Estación C
h1 =
547.515
-
h1 =
544.8
563.23
h2 =
7
/
cos a1
0.980788
2.77 m
Desde la Estación E a la Estación F :
h2 =
Estación F - Estación E
h2 =
/
-
560.515
/
/
cos a2
0.988519
2.75 m
SANTA MARTA
CELULAR 3117238665
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DISEÑO SIFÓN K0+544.8 – K0+563.23
CANAL DE RIEGO LAS PALMAS
L=
13.00 m
+
2.77 m
L=
+
2.75 m
18.51 m
(25) Pérdidas de carga hidráulica, Hl :
a.- Pérdida por entrada, hi =
hi =
0.40x
0.051 m
b.- Pérdida por fricción, hf =
hf = 18.51 m
x
-
0.052 m
0.000 m
=
0.00000 m
=
0.00850 m
c.- Pérdida por codos, hc =
C = 0.25
hc =
hc =
2C
x
11.24931856°/90°
½
x
0.052 m
0.00914 m
d.- Pérdida por salida, ho =
ho =
0.65 x
0.052 m
-
0.051 m
=
0.000 m
Hl = 0.020 m
(0.024)
correcto !!!
(26) Protección contra erosión :
Según item 2.2.6.5, tabla 5
Protección :
Tipo 1
Solo en la transición de salida
Longitud de la protección =
2.5 x hw
Longitud de la protección =
8
1.25 m
SANTA MARTA
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01/03/2020
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