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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

        DISEÑO HIDRAÚLICO


        Abastecimiento de Agua

  Obras de captación:

     DIQUE CON VERTEDERO LATERAL


    Realizado por:

             Ing. Vladimir Paredes Cabezas




                                  Ambato, Marzo 2012
 Definiciones

 
Obra de captación: Consiste en una estructura colocada
directamente en la fuente, a fin de captar el gasto deseado y
conducirlo a la línea de aducción.
 
Obra de captación de agua superficial: Conjunto de obras y
mecanismos, a nivel de terreno para el aprovechamiento de aguas
superficiales. Pueden ser de carácter permanente o temporal.
 
Fuentes superficiales sin regulación de caudal: Son aquellas con
capacidad de proveer un caudal superior al gasto máximo diario para
cualquier época.
 
Fuentes con regulación de caudal: Son aquellas que por no
proveer el caudal de demanda, requieren el diseño y construcción de
un dique o represa para compensar variaciones de caudal durante
épocas de crecidas con los de estiaje.
 
     Requisitos previos


• Calidad de agua
Características físicas, químicas y bacteriológicas.
Focos de contaminación
Usos de suelo y cuerpo de agua.
Características culturales locales.
 
• Cantidad de Agua
Estudio Hidrológico
Mediciones de caudal. (Estiaje)
Niveles máximos y mínimos.
 
     Requisitos previos


• Reconocimiento geológico superficial
Fallas geológicas
Zonas de deslizamiento
Zonas de hundimiento


• Estudios geotécnicos
Estabilidad de los suelos
Resistencia admisible
Granulometría de los suelos


• Levantamiento topográfico
Morfología del terreno
Topografía del cauce del agua
 
     Captación con vertedero lateral

Es la obra civil que se construye en uno de los flancos del curso de
agua, de forma tal, que el agua ingresa directamente a una caja de
captación para su posterior conducción a través de tuberías o canal.


La obra de toma se ubica
en el tramo del río con
mayor            estabilidad
geológica, debiendo prever
además       muros        de
protección para evitar el
desgaste     del     terreno
natural.
 
La toma se localiza
lateralmente a la presa o
en cualquier punto del
perímetro del vaso de
agua.
 
     Uso y aplicaciones

La captación a través de vertedero lateral es recomendado
cuando el dispositivo de captación en un curso superficial está
expuesto a impactos de consideración debido a cantos rodados,
troncos de árboles, etc., arrastrados por las crecidas.


También es recomendado en el caso de
algunos ríos o arroyos que traen
mucha arena durante las crecidas
violentas, y el material depositado
puede cubrir el dispositivo de
captación en corto tiempo.

Este tipo de obra debe ser empleada en
ríos de caudal limitado y que no
produzcan socavación profunda.
 
     Funcionamiento

De acuerdo con la definición que
se emplea en la hidráulica, el
vertedero     lateral   es    un
dispositivo que permite el paso
del agua por encima de una
cresta, orientada en sentido
paralelo a la dirección principal
de la corriente.


Mientras      mayor     sea    el
gradiente hidráulico y la
longitud de la cresta, mayor
será la descarga a través del
vertedero. Por otra parte,
mientras      mayor    sea     la
velocidad     original   de    la
corriente, o sea la paralela a la
cresta, menor será la descarga.
 
       Criterios de diseño

El diseño del vertedero lateral consiste en calcular la longitud del
vertedero para un caudal de diseño que se pretende tomar de un
canal o un río. Hay cuatro factores que definen el funcionamiento de
un vertedero lateral que son:

•   La descarga o gasto Q
•   El gradiente hidráulico hacia la cresta del vertedero
•   La velocidad de la corriente
•   Longitud de la cresta.

El propósito que se persigue es el diseño de una estructura
económica, capaz de captar el gasto previsto; en caso de que dicho
gasto sea pequeño, la economía lograda a base de cálculos exactos es
insignificante en la mayoría de los casos.

Por lo consiguiente, el problema se reduce a determinar la carga
necesaria sobre una cresta de longitud dada, o la longitud requerida
de cresta para una carga fija.
 
     Parámetros de diseño
 
Caudal de diseño: Para un sistema por gravedad se debe considerar
el caudal máximo diario para la población de diseño.
 
Determinación del nivel del río: Deberá obtenerse los niveles
máximos y mínimos anuales en estaciones hidrológicas cercanas; en
el caso de falta de datos hidrológicos se debe investigar niveles en
periodos de avenidas y estiaje, apoyándose en información de
personas conocedoras de la región.
 
     Procedimiento de Diseño

    • Caudal de descarga

 
La ecuación general para cualquier tipo de vertedor es:

    Q = Cd H n   donde     Cd = Coeficiente de descarga
                           H = Altura del líquido sobre el vertedero
                           n = relación de integración

Para un vertedero rectangular
                                            3
                               Q = C d LH       2




Para un vertedero triangular

                                   8        θ  5
                             Q=      2 g tan µh 2
                                  15        2
• Determinación del coeficiente de descarga




• Caudal unitario                         3
                               q = Cd H       2




               H
                         1      3         5       10     15     20
              (cm)
               q
                        1.4     7.4   15.8        47.5   86.2   130
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• Diseño de la reja


El área total de la reja debe ser calculada considerando el área de flujo
efectiva mínima de paso y el área total de las barras, como se muestra a
continuación:
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                     Tiempo de retención: 5 – 10 minutos

                     Caudal de diseño: CMD




  V = Qdiseño * Tr

 Donde Tr = Tiempo de retención


Determinar las características
geométricas.

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Dique con vertedero lateral

  • 1. UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA DISEÑO HIDRAÚLICO Abastecimiento de Agua Obras de captación: DIQUE CON VERTEDERO LATERAL Realizado por: Ing. Vladimir Paredes Cabezas Ambato, Marzo 2012
  • 2.  Definiciones   Obra de captación: Consiste en una estructura colocada directamente en la fuente, a fin de captar el gasto deseado y conducirlo a la línea de aducción.   Obra de captación de agua superficial: Conjunto de obras y mecanismos, a nivel de terreno para el aprovechamiento de aguas superficiales. Pueden ser de carácter permanente o temporal.   Fuentes superficiales sin regulación de caudal: Son aquellas con capacidad de proveer un caudal superior al gasto máximo diario para cualquier época.   Fuentes con regulación de caudal: Son aquellas que por no proveer el caudal de demanda, requieren el diseño y construcción de un dique o represa para compensar variaciones de caudal durante épocas de crecidas con los de estiaje.
  • 3.    Requisitos previos • Calidad de agua Características físicas, químicas y bacteriológicas. Focos de contaminación Usos de suelo y cuerpo de agua. Características culturales locales.   • Cantidad de Agua Estudio Hidrológico Mediciones de caudal. (Estiaje) Niveles máximos y mínimos.
  • 4.    Requisitos previos • Reconocimiento geológico superficial Fallas geológicas Zonas de deslizamiento Zonas de hundimiento • Estudios geotécnicos Estabilidad de los suelos Resistencia admisible Granulometría de los suelos • Levantamiento topográfico Morfología del terreno Topografía del cauce del agua
  • 5.    Captación con vertedero lateral Es la obra civil que se construye en uno de los flancos del curso de agua, de forma tal, que el agua ingresa directamente a una caja de captación para su posterior conducción a través de tuberías o canal. La obra de toma se ubica en el tramo del río con mayor estabilidad geológica, debiendo prever además muros de protección para evitar el desgaste del terreno natural.   La toma se localiza lateralmente a la presa o en cualquier punto del perímetro del vaso de agua.
  • 6.    Uso y aplicaciones La captación a través de vertedero lateral es recomendado cuando el dispositivo de captación en un curso superficial está expuesto a impactos de consideración debido a cantos rodados, troncos de árboles, etc., arrastrados por las crecidas. También es recomendado en el caso de algunos ríos o arroyos que traen mucha arena durante las crecidas violentas, y el material depositado puede cubrir el dispositivo de captación en corto tiempo. Este tipo de obra debe ser empleada en ríos de caudal limitado y que no produzcan socavación profunda.
  • 7.    Funcionamiento De acuerdo con la definición que se emplea en la hidráulica, el vertedero lateral es un dispositivo que permite el paso del agua por encima de una cresta, orientada en sentido paralelo a la dirección principal de la corriente. Mientras mayor sea el gradiente hidráulico y la longitud de la cresta, mayor será la descarga a través del vertedero. Por otra parte, mientras mayor sea la velocidad original de la corriente, o sea la paralela a la cresta, menor será la descarga.
  • 8.    Criterios de diseño El diseño del vertedero lateral consiste en calcular la longitud del vertedero para un caudal de diseño que se pretende tomar de un canal o un río. Hay cuatro factores que definen el funcionamiento de un vertedero lateral que son: • La descarga o gasto Q • El gradiente hidráulico hacia la cresta del vertedero • La velocidad de la corriente • Longitud de la cresta. El propósito que se persigue es el diseño de una estructura económica, capaz de captar el gasto previsto; en caso de que dicho gasto sea pequeño, la economía lograda a base de cálculos exactos es insignificante en la mayoría de los casos. Por lo consiguiente, el problema se reduce a determinar la carga necesaria sobre una cresta de longitud dada, o la longitud requerida de cresta para una carga fija.
  • 9.    Parámetros de diseño   Caudal de diseño: Para un sistema por gravedad se debe considerar el caudal máximo diario para la población de diseño.   Determinación del nivel del río: Deberá obtenerse los niveles máximos y mínimos anuales en estaciones hidrológicas cercanas; en el caso de falta de datos hidrológicos se debe investigar niveles en periodos de avenidas y estiaje, apoyándose en información de personas conocedoras de la región.
  • 10.    Procedimiento de Diseño • Caudal de descarga   La ecuación general para cualquier tipo de vertedor es: Q = Cd H n donde Cd = Coeficiente de descarga H = Altura del líquido sobre el vertedero n = relación de integración Para un vertedero rectangular 3 Q = C d LH 2 Para un vertedero triangular 8 θ  5 Q= 2 g tan µh 2 15 2
  • 11. • Determinación del coeficiente de descarga • Caudal unitario 3 q = Cd H 2 H 1 3 5 10 15 20 (cm) q 1.4 7.4 15.8 47.5 86.2 130 (l/s)
  • 12. • Diseño de la reja El área total de la reja debe ser calculada considerando el área de flujo efectiva mínima de paso y el área total de las barras, como se muestra a continuación:
  • 13.
  • 14. • Diseño de la caja de recolección Tiempo de retención: 5 – 10 minutos Caudal de diseño: CMD V = Qdiseño * Tr Donde Tr = Tiempo de retención Determinar las características geométricas.