En conducciones naturales y canales artificiales, es frecuente encontrar que la característica física del agua trasegada se vea alterada por la presencia de sedimento en el flujo; el depósito de dichas partículas sobre el fondo y paredes de la conducción, provoca que se modifique el valor de rugosidad del perímetro mojado. Determinar la velocidad o caudal de estos flujos con ecuaciones empíricas como la de Chezy-Manning, requiere considerar cambios físicos al momento de calcular el coeficiente de rugosidad «n» de la sección transversal del cauce. El objetivo fue calcular el coeficiente de rugosidad en un canal con presencia de sedimento. El trabajo fue realizado en el canal trapezoidal del laboratorio hidráulico, campus Universidad Nacional de Loja; se dividió en tres secciones; la primera, sin sedimento (inicio); la segunda, con sedimento (parte media) y una de control, mediante vertedero de 90º (parte final). Se aplicaron dos metodologías: i) el coeficiente de rugosidad ponderado, aplicando la ecuación de Horton-Einsten y ii) método gráfico, con la relación entre función ᵩ(R/k) y el valor del diámetro de las partículas (k). Se determinó que n se puede expresar en función del diámetro de partículas de sedimento. Con el nuevo valor de «n» en las ecuaciones de Nanning, los valores de velocidad y caudal fueron más cercanos a los medidos con el correntómetro. DOI: https://doi.org/10.54167/tch.v11i2.159
Las pérdidas de carga hidráulica en accesorios son importantes al momento de diseñar sistemas hidrosanitarios para estimar la presión de servicio que se tendrá en ciertos puntos de demanda. El objetivo de este estudio fue determinar las pérdidas de carga hidráulica en los accesorios más frecuentemente utilizados en sistemas de abastecimiento hidráulico domiciliar, mediante la creación de un banco hidráulico de pruebas con diferentes diámetros de tuberías y accesorios en material PVC. A través de una bomba centrifuga el agua se impulsó con presión y caudal determinados y mediante un datalogger se registraron las presiones antes y después de cada elemento instalado que fue analizado. Además, se utilizó un banco hidráulico calibrado de marca ARMFIELDC6–MKII–10 para analizar las pérdidas de carga en accesorios, en donde se hizo circular el agua con diferentes caudales y presiones para obtener relaciones de caudal circulante con el factor de resistencia “k” obtenido. Con el banco hidráulico construido se determinó que el factor de resistencia “k” en cada ramal instalado varía en función del diámetro interno y caudal circulante de cada línea de tubería, teniendo como resultado que en los accesorios: Universal, Codo 90° y TEE son inversamente proporcionales a su diámetro en cambio el accesorio de Unión es directamente proporcional a su diámetro, con el banco hidráulico ARMFIELD C6–MKII–10 el valor del coeficiente de resistencia “k” obtenido experimentalmente es inversamente proporcional al caudal circulante en todos los accesorios en caudales que van desde los 0,4 L/s hasta 1,3 L/s.
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