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CALCULOS DE COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD




              Presentado por:

           Juan Andrés Hurtado
                 0809016




          Presentado al profesor:

               Javier Jaramillo
             Ingeniero Agrícola




       Diseño de Sistemas de Riego




     Universidad Nacional de Colombia
               Sede Palmira
              Marzo de 2010
INTRODUCCIÓN


El Coeficiente de uniformidad es un factor elemental cuando se quieren diseñar
sistemas de riego por aspersión, los principales fabricantes de aspersorios
giratorios someten sus productos continuamente a estas pruebas en el terreno, y
actualmente se dispone de muchos y muy útiles datos sobre algunos aspersorios
en operación en diversas circunstancias prácticas. Información muy importante
que sirve de base para seleccionar aquella combinación de espaciamiento,
descarga, boquilla, presión, y por las condiciones del viento que cumpla con los
requerimientos del cultivo y de acuerdo a las condiciones agroclimáticas de la
zona.




                                 OBJETIVOS


General
Determinar el Coeficiente de Uniformidad (Cu) de CHRISTIANSEN y la lámina de
acuerdo al coeficiente calculado.


Específicos


Determinar el Coeficiente de Uniformidad según HART      y la lámina según ese
coeficiente.
Determinar el Coeficiente de Variabilidad PEARSON (CV)
Número
      Observaciones (n)      Total    Desviaciones(X) Total (X)

      30.25        1         30.25    4               4
      30.5         3         91.5     3.75            11.25
      30.75        2         61.5     3.5             7
      31           4         124      3.25            13
      31.25        2         62.5     3               6
      31.5         6         189      2.75            16.5
      31.75        6         190.5    2.5             15
      32           12        384      2.25            27
      32.25        7         225.75   2               14
      32.5         8         260      1.75            14
      32.75        12        393      1.5             18
      33           12        396      1.25            15
      33.25        9         299.25   1               9
      33.5         10        335      0.75            7.5
      33.75        10        337.5    0.5             5
      34           14        476      0.25            3.5
(m)   34.25        9         308.25                   0
      34.5         10        345      0.25            2.5
      34.75        15        521.25   0.5             7.5
      35           12        420      0.75            9
      35.25        4         141      1               4
      35.5         12        426      1.25            15
      35.75        6         214.5    1.5             9
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      36.25        7         253.75   2               14
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      37.75        1         37.75    3.5             3.5
      38.25        2         76.5     4               8
      38.5         3         115.5    4.25            12.75
      38.75        1         38.75    4.5             4.5
      39.25        4         157      5               20
      39.5         2         79       5.25            10.5
                   225       7684.5                   349.75
1) Coeficiente de Uniformidad de CHRISTIANSEN y la lámina de acuerdo al
        coeficiente calculado.



            X    Xi
Cu     1              * 100
            nX                    n= Número total de datos

                                 X=Promedio

           %                     Xi=Cada uno de los datos de la lamina obtenida
Es el índice del grado de uniformidad obtenido para los aspersores funcionando en
condiciones de campo, para los cuatro cañones en un tiempo de duración de 2.5
horas, esta afectado por las relaciones de tamaño de boquilla y presión, por el
espaciamiento entre aspersores y por las condiciones del viento.
Lámina Máxima
LAMINA = (X)*(CuCHRIT)
LAMINA = 32.68
LAMINA = T* I * CuCHRIT
T= Tiempo de Riego
I = Velocidad Promedio de Aplicación.
I= 32.68/2.5*0.95= 13.6mm/h
LAMINA= 2.5h*13.6mm/h*0.95= 32.3mm



LAMMAX = X (3 - 2* CuCHRIT)

LAMMAX =37.37mm



     2) Lámina Mínima

LAMMIN = X (2*CuCHRIT - 1)

LAMMIN =31.13mm
3) Coeficiente de Uniformidad según HART y la lámina según ese coeficiente.

CuHART= (1-0.798         )*100

S= Desviación Estándar

S=

       793
S=               = 1.8
      225    1



                                  1 .8
Entonces el CuHART= (1-0.798               )*100= 95.8%
                                 34 . 25



LAM= X - 79.8*S
LAM=109.4



     4) Coeficiente de Variabilidad de PEARSON (CV)



CV =    = 0.05

Según PEARSON Valores de CV < 0.2 es un buen índice.




     5) Patrón de eficiencia de la HSPA (PEH).
(HAWAIAN SUGAR PLANTERS ASSOCIATION) PEH, Desarrollado para el
cultivo de la caña de azúcar.

PEH= (1- 1.27S/X)*100

PEH= 93.33%
CONCLUSIONES


El coeficiente de uniformidad obtenido para los cuatro aspersores funcionando en
condiciones de campo, utilizando la ecuación de CRISTIANSEN es óptimo por que
el 95.44% del área recibió una lámina mayor de 32.3mm.


Hay un buen índice de variabilidad que fue de 0.05, y según PEARSON valores
de cv<0.2, es un buen índice.


Utilizando el patrón de eficiencia de HSPA, el coeficiente de uniformidad de HART,
y el coeficiente de uniformidad de CRISTIANSEN, nos da valores mayores al 80%
quiere decir que el área regada tiene una buena uniformidad con una lamina de
agua optima para el desarrollo del cultivo, es decir los aspersores están
funcionando en buenas condiciones.

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Calculos de coeficiente de uniformidad

  • 1. CALCULOS DE COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD Presentado por: Juan Andrés Hurtado 0809016 Presentado al profesor: Javier Jaramillo Ingeniero Agrícola Diseño de Sistemas de Riego Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira Marzo de 2010
  • 2. INTRODUCCIÓN El Coeficiente de uniformidad es un factor elemental cuando se quieren diseñar sistemas de riego por aspersión, los principales fabricantes de aspersorios giratorios someten sus productos continuamente a estas pruebas en el terreno, y actualmente se dispone de muchos y muy útiles datos sobre algunos aspersorios en operación en diversas circunstancias prácticas. Información muy importante que sirve de base para seleccionar aquella combinación de espaciamiento, descarga, boquilla, presión, y por las condiciones del viento que cumpla con los requerimientos del cultivo y de acuerdo a las condiciones agroclimáticas de la zona. OBJETIVOS General Determinar el Coeficiente de Uniformidad (Cu) de CHRISTIANSEN y la lámina de acuerdo al coeficiente calculado. Específicos Determinar el Coeficiente de Uniformidad según HART y la lámina según ese coeficiente. Determinar el Coeficiente de Variabilidad PEARSON (CV)
  • 3. Número Observaciones (n) Total Desviaciones(X) Total (X) 30.25 1 30.25 4 4 30.5 3 91.5 3.75 11.25 30.75 2 61.5 3.5 7 31 4 124 3.25 13 31.25 2 62.5 3 6 31.5 6 189 2.75 16.5 31.75 6 190.5 2.5 15 32 12 384 2.25 27 32.25 7 225.75 2 14 32.5 8 260 1.75 14 32.75 12 393 1.5 18 33 12 396 1.25 15 33.25 9 299.25 1 9 33.5 10 335 0.75 7.5 33.75 10 337.5 0.5 5 34 14 476 0.25 3.5 (m) 34.25 9 308.25 0 34.5 10 345 0.25 2.5 34.75 15 521.25 0.5 7.5 35 12 420 0.75 9 35.25 4 141 1 4 35.5 12 426 1.25 15 35.75 6 214.5 1.5 9 36 8 288 1.75 14 36.25 7 253.75 2 14 36.5 4 146 2.25 9 36.75 1 36.75 2.5 2.5 37 1 37 2.75 2.75 37.25 3 111.75 3 9 37.5 2 75 3.25 6.5 37.75 1 37.75 3.5 3.5 38.25 2 76.5 4 8 38.5 3 115.5 4.25 12.75 38.75 1 38.75 4.5 4.5 39.25 4 157 5 20 39.5 2 79 5.25 10.5 225 7684.5 349.75
  • 4. 1) Coeficiente de Uniformidad de CHRISTIANSEN y la lámina de acuerdo al coeficiente calculado. X Xi Cu 1 * 100 nX n= Número total de datos X=Promedio % Xi=Cada uno de los datos de la lamina obtenida Es el índice del grado de uniformidad obtenido para los aspersores funcionando en condiciones de campo, para los cuatro cañones en un tiempo de duración de 2.5 horas, esta afectado por las relaciones de tamaño de boquilla y presión, por el espaciamiento entre aspersores y por las condiciones del viento. Lámina Máxima LAMINA = (X)*(CuCHRIT) LAMINA = 32.68 LAMINA = T* I * CuCHRIT T= Tiempo de Riego I = Velocidad Promedio de Aplicación. I= 32.68/2.5*0.95= 13.6mm/h LAMINA= 2.5h*13.6mm/h*0.95= 32.3mm LAMMAX = X (3 - 2* CuCHRIT) LAMMAX =37.37mm 2) Lámina Mínima LAMMIN = X (2*CuCHRIT - 1) LAMMIN =31.13mm
  • 5. 3) Coeficiente de Uniformidad según HART y la lámina según ese coeficiente. CuHART= (1-0.798 )*100 S= Desviación Estándar S= 793 S= = 1.8 225 1 1 .8 Entonces el CuHART= (1-0.798 )*100= 95.8% 34 . 25 LAM= X - 79.8*S LAM=109.4 4) Coeficiente de Variabilidad de PEARSON (CV) CV = = 0.05 Según PEARSON Valores de CV < 0.2 es un buen índice. 5) Patrón de eficiencia de la HSPA (PEH). (HAWAIAN SUGAR PLANTERS ASSOCIATION) PEH, Desarrollado para el cultivo de la caña de azúcar. PEH= (1- 1.27S/X)*100 PEH= 93.33%
  • 6. CONCLUSIONES El coeficiente de uniformidad obtenido para los cuatro aspersores funcionando en condiciones de campo, utilizando la ecuación de CRISTIANSEN es óptimo por que el 95.44% del área recibió una lámina mayor de 32.3mm. Hay un buen índice de variabilidad que fue de 0.05, y según PEARSON valores de cv<0.2, es un buen índice. Utilizando el patrón de eficiencia de HSPA, el coeficiente de uniformidad de HART, y el coeficiente de uniformidad de CRISTIANSEN, nos da valores mayores al 80% quiere decir que el área regada tiene una buena uniformidad con una lamina de agua optima para el desarrollo del cultivo, es decir los aspersores están funcionando en buenas condiciones.