HIDRÁULICA II

Páginas: 5 (1229 palabras) Publicado: 25 de octubre de 2014
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura: Hidráulica II
Carrera: Ingeniería Civil
Clave de la asignatura:
Horas teoría-horas práctica-créditos: 4-2-10

2.- HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar y fecha de
Elaboración o revisión

Participantes

3.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA

a). Relación con otra asignaturas del plan de estudio.

Observaciones
(cambios y justificación) ANTERIORES
Asignaturas
Temas
Hidráulica I
Hidrodinámica
(ecuaciones
fundamentales del
gasto, energía e
impulso y cantidad
de movimientos).

Posteriores
Asignaturas
Temas
Alcantarillado
Proyecto de una
red de
alcantarillado para
aguas residuales.

Fundamentos de
hidráulica
experimental
(compuertas y
vertedores).
Métodos
Numéricos

Sistema de
alcantarillado para
aguaspluviales.

Interpolación de
Lagrange.
Integración
numérica (regla
trapezoidal, regla
de Simpson).

b). Aportación de la asignatura al perfil del egresado.


Proporcionar la fundamentación teórico-metodológica de la hidráulica de
canales para ser aplicada en el aprovechamiento de los recursos hidráulicos.

4.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO
Conocerá los fundamentos del flujo uniformey variado, así como los principios
básicos de energía y fuerza específica para aplicarlos en proyectos de alcantarillado,
obras hidráulicas y de riego.

5.- TEMARIO

Unidad
Temas
1
Flujo Uniforme

2

Energía Específica

Subtemas
1.1 Antecedentes.
1.1.1 Características generales del flujo a
superficie libre.
1.1.2 Establecimiento del flujo uniforme.
1.1.3 Ecuaciones defricción.
1.1.4 Estimación de coeficientes de
resistencia.
1.2 Cálculo de flujo uniforme.
1.2.1 Cálculo del tirante y velocidad
normal.
1.2.2 Pendiente normal.
1.2.3 Canales con sección y rugosidad
compuesta.
1.2.4 Cálculo del flujo en la unión de
cauces.
1.3 Diseños de canales.
1.3.1 Diseños de canales revestidos.
1.3.2 Diseños de canales no revestidos.
2.1 Principio de energía.
2.1.1Definición de energía específica.
2.1.2 Curvas de energía específica.
2.1.3 Flujo subcrítico, crítico y supercrítico.
2.2 Flujo crítico.
2.2.1 Cálculo del tirante crítico.
2.2.2 Ocurrencia del flujo crítico.
2.2.3 Número de Froude.
2.3 Aplicaciones.
2.3.1 Escalones.
2.3.2 Contracciones.
2.3.3 Ampliaciones.
2.3.4 Cambios de sección.
2.3.5 Canales Parshall
2.3.6 Alcantarillas
2.4Transiciones y curvas en régimen
subcrítico.
2.5 Geometría y pérdidas en una transición.
2.6 Geometría y pérdida en una curva.

3

Fuerza Específica

4

Flujo
Gradualmente
Variado

3.1 Impulso y cantidad de movimiento.
3.1.1 Fuerza hidrodinámica.
3.1.2 Función momentum o de fuerza
específica.
3.1.3 Análisis de la curva M – y.
3.2 Salto hidráulico.
3.2.1 Salto hidráulico en canales decualquier sección
3.2.2 Salto hidráulico en canales
rectangulares, trapeciales,
triangulares, circulares y de
herradura.
3.2.3 Longitud del salto hidráulico
3.3 Disipadores de energía.
3.3.1 Tanques de amortiguación.
3.3.2 Salto de SKY.
4.1 Clasificación de perfiles
4.1.1 Ecuación dinámica.
4.1.2 Tipos de perfiles.
4.2 Métodos de integración de la ecuación
dinámica.
4.2.1 Método deintegración directa.
4.2.2 Método de integración grafica.
4.2.3 Método del paso estándar.
4.2.4 Método del paso directo
4.3 Flujo espacialmente variado.

6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS



Bases teóricas de Hidrostática, Hidrodinámica e Hidráulica experimental
Integración numérica.

7.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS









Visitas a laboratorios de hidráulica
Visitas aestructuras hidráulicas
Asistencia a conferencias, congresos y otros eventos académicos.
Exhibición de videos y fotografías
Uso software
Taller de ejercicios
Consulta en diversas fuentes de información.
Realizar prácticas de laboratorio.

8.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN









Exámenes escritos.
Reportes de prácticas.
Reportes de conferencias, congresos y otros eventos...
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