Varios
CONDUCCIÓN DE AGUA POR
CANALES
CANALES
Curso de Riego y Drenaje 2012
Bibliografía
• CHOW, V.T. Hidráulica de canales abiertos.
McGraw-Hill. 1994. 667pp.
• Israelsen y Hansen. Principios y aplicaciones
del
del riego.
Curso de Riego y Drenaje 2012
INTRODUCCIÓN
• Definiciones y nomenclatura
• Canales de riego, drenaje y terrazas
DISEÑO HIDRAULICO
•
•
•
•
••
•
•
•
Principios del movimiento del agua en canales
Radio hidráulico y pendiente
Fórmulas de velocidad
Velocidad de diseño y velocidad crítica
Pautas de diseño:
Máxima eficiencia hidráulica
Mínima infiltración
Condicionado a la pendiente
Tirante prefijado
Curso de Riego y Drenaje 2012
CONSTRUCCIÓN
•
•
•
•
•
Borde libre y ancho de bordos
Diseño del trazado y replanteoProfundidad de corte
Maquinaria utilizada
Control de la obra
MANTENIMIENTO
•
•
•
Aterramiento
Pérdida de conformación
Malezas
OBRAS DE ARTE
•
•
•
Compuertas de control y toma-granjas
Pases de agua de escurrimiento
Saltos y protecciones
Curso de Riego y Drenaje 2012
Introducción
• Algunos antecedentes
Curso de Riego y Drenaje 2012
Curso de Riego y Drenaje2012
Curso de Riego y Drenaje 2012
Curso de Riego y Drenaje 2012
Curso de Riego y Drenaje 2012
Curso de Riego y Drenaje 2012
Curso de Riego y Drenaje 2012
Curso de Riego y Drenaje 2012
Curso de Riego y Drenaje 2012
Introducción
• Canal
– De riego
– De drenaje
Curso de Riego y Drenaje 2012
Curso de Riego y Drenaje 2012
Curso de Riego y Drenaje 2012Curso de Riego y Drenaje 2012
Dpto. Artigas
Curso de Riego y Drenaje 2012
Dpto. Treinta y Tres
Curso de Riego y Drenaje 2012
Dpto. Río Negro, Colonia Tomas Berreta
Long.: 6 km (aprox.)
Curso de Riego y Drenaje 2012
Dpto.Durazno
Curso de Riego y Drenaje 2012
Dpto.Durazno
Long.:16km (aprox)
Curso de Riego y Drenaje 2012
Curso de Riego y Drenaje 2012Definiciones y Nomenclatura:
coronamiento
c
solera
b
Borde libre →
Carga = h
talud
α
zh
a
plantilla
Curso de Riego y Drenaje 2012
Forma de la sección
•
•
•
•
Trapezoidal
Rectangular
Triangular
Parabólica
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Diseño hidráulico
Curso de Riego y Drenaje 2012
Principios del movimiento del agua en canales
L
A’
B
h
C’B’
C
A
FUERZA DE AVANCE
F = C’ B’
por triángulos semejantes resulta:
C’ B’ = C B
A’ B’
AB
donde
CB=h
A’B’ = Peso del prisma de agua
AB=L
CB/AB = h/L = s (pendiente del canal)
Peso = Volumen x Densidad Vol. = Area x L
entonces FUERZA DE AVANCE es:
F=s xAxLxD
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F’ = f x P x L x V2
y la FUERZA DE ROCE es:
(P x L = sup. deroce)
f = factor de rozamiento
cuando F = F’
⇒ el flujo se estabiliza
f x P x L x V2 = s x A x L x D
V=
sxAxD
fxP
D
V=
xsx
f
Chezy (1769) llamó C =
A
P
D
f
C= factor de resistencia al flujo
Radio hidráulico R = A/P
⇒ v =C
s x R Probablemente es
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la primer ecuación
de flujo uniforme
v =C
sx R
Manning (1889)determinó que C depende de R
C = R1/6
n
n = Coeficiente de rugosidad de canales
V = 1 R 2/3 S 1/2
n
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Valores de “n” fórmulas de MANNING Y KUTTER
(Seleccionados de King, H.W., 1954)
Superficie
En tierra, rectos y uniformes
En roca, lisos y uniformes
En roca, con salientes, sinuosos
Sinuosos de escurrimiento lento
Dragados en tierra
Lechopedregoso, bordes tierra y maleza
Plantilla de tierra, taludes ásperos
Condición de las paredes
Buena
Regular
Mala
0.020
0.0225
0.025 *
0.030
0.033 *
0.035
0.040
0.045
0.025 *
0.0275
0.030
0.0275 *
0.030
0.033
0.030
0.035 *
0.040
0.030 *
0.033 *
0.035
•Valores corrientemente usados en la práctica
Curso de Riego y Drenaje 2012
n = 0.012 – 0.014
n = 0.033 – 0.035...
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