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INTRODUCCIÓN Los saltos hidráulicos ocurren cuando hay un conflicto entre los controles que se encuentran aguas arriba y aguas abajo, los cuales influyen en la misma extensión del canal. Este puede producirse en cualquier canal, pero en la práctica los resaltos se obligan a formarse en canales de fondo horizontal, ya que el estudio de un resalto en un canal con pendiente es un problema complejo y difícil de analizar teóricamente. El salto hidráulico puede tener lugar ya sea, sobre la superficie libre de un flujo homogéneo o en una interfase de densidad de un flujo estratificado y en cualquiera de estos casos el salto hidráulico va acompañado por una turbulencia importante y una disipación de energía. Cuando en un canal con flujo supercrítico se coloca un obstáculo que obligue a disminuir la velocidad del agua hasta un valor inferior a la velocidad crítica se genera una onda estacionaria de altura infinita a la que se denomina resalto hidráulico, la velocidad del agua se reduce de un valor V 1 > C a V 2 < C, la profundidad del flujo aumenta de un valor bajo Y 1 denominado inicial a un valor Y 2 alto denominado secuente. Las fuerzas ejercidas por los fluidos en movimiento conducen al diseño de bombas, turbinas, aviones, cohetes, hélices, barcos, etc., por lo cual, la ecuación fundamental dela energía no es suficiente para resolver todos los problemas que se presentan y por lo tanto se necesita el auxilio del principio de la cantidad de movimiento. Ecuación de momento para un volumen de control:

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INTRODUCCINLos saltos hidrulicos ocurren cuando hay un conflicto entre los controles que se encuentran aguas arriba y aguas abajo, los cuales influyen en la misma extensin del canal. Este puede producirse en cualquier canal, pero en la prctica los resaltos se obligan a formarse en canales de fondo horizontal, ya que el estudio de un resalto en un canal con pendiente es un problema complejo y difcil de analizar tericamente.El salto hidrulico puede tener lugar ya sea, sobre la superficie libre de un flujo homogneo o en una interfase de densidad de un flujo estratificado y en cualquiera de estos casos el salto hidrulico va acompaado por una turbulencia importante y una disipacin de energa.Cuando en un canal con flujo supercrtico se coloca un obstculo que obligue a disminuir la velocidad del agua hasta un valor inferior a la velocidad crtica se genera una onda estacionaria de altura infinita a la que se denomina resalto hidrulico, la velocidad del agua se reduce de un valor V1> C a V2< C, la profundidad del flujo aumenta de un valor bajo Y1denominado inicial a un valor Y2alto denominado secuente.Las fuerzas ejercidas por los fluidos en movimientoconducen al diseo de bombas, turbinas, aviones, cohetes,hlices, barcos, etc., por lo cual, la ecuacin fundamental dela energa no es suficiente para resolver todos los problemasque se presentan y por lo tanto se necesita el auxilio del principio de la cantidad de movimiento.Ecuacin de momento para unvolumen de control:

Esta ecuacin establece la suma de las fuerzas (de superficie y msicas) que actan sobre un volumen de control no acelerado, es igual a la relacin de cambio de momento dentro del volumen de control, ms la relacin neta de flujo de momento que sale a travs de lasuperficie de control. Considere la situacin en la que un chorro de agua impacta contra una superficie slida plana, oblicua. El chorro de agua, generado mediante una tobera de d = 10 mm de dimetro interior, lleva una velocidad v, de manera que transporta un caudal Q = v A,Donde A = d2 / 4 es el rea de la seccin transversal del chorro.

Al impactar contra la superficie, el chorro abandona sta con una velocidad vs convertido en una lmina de rea transversal As.En condiciones estacionarias (Q = constante), y teniendo en cuenta que los efectos viscosos son despreciables en el problema (Re = vd/ >> 1), donde y son la densidad y viscosidad del agua respectivamente, la aplicacin de la ecuacin de Bernoullia lo largo del chorro proporciona vs = v, de manera que la velocidad de salida es igual a la velocidad del chorro. Por tanto, la conservacin de la masa implica As = A. La ecuacin de la cantidad de movimiento proporciona la fuerza total sobre la placa.JUSTIFICACINLos experimentos que se pueden dar en los laboratorios de hidrulica son de suma importancia ya que se pueden observar los diferentes comportamientos de los fluidos con su medio interior y/o exterior; para tal caso es importante observar como el agua golpea a un objeto y poder comparar el resultado de la fuerza con que golpea el agua, tanto terico como prctico para as tener nociones del comportamiento del agua en las diferentes construcciones de obras hidrulicas.

ALCANCES1. El presente estudio explorar el comportamiento del agua en un canal, especialmente la fuerza con que golpea sta al objeto que lo quiere retener

2. La investigacin abarca nicamente el aspecto terico-prctico.Foto.1 Compuerta que regula la salida del agua.

Foto. 2. Compuerta que regula la entrada de agua al canal

Compuerta que regula la entrada de agua al canal.

Foto 3. Regreso del agua al cerrar la compuerta de la foto 1.

Foto 4. Esquema de la presin que ejerce el agua sobre la compuerta y las diferentes alturas que se pueden tener en un resalto hidrulico de un canal de ancho A. Hay que notar que el agua forma una pequea parbola, pero para mayor observacin se ha trazado una recta entre H2-H3

Foto 5. Dinammetro que ayudar a medir la fuerza del agua con la que golpea a la compuerta de seccin rectangular.

Foto 6. Esquema de la presin que ejerce el agua sobre la compuerta y las diferentes alturas que se pueden tener cuando el agua es obstruida. Hay que notar que el agua tiene una forma de parbola, pero para mayor observacin se ha trazado una recta entre H1-H2

RECOMENDACIONES

Es sabido que todos los laboratorios de prctica tienen una gua de prctica, entonces sera necesario tener una gua de prctica para as tener las nociones de lo que se va a realizar y que apuntes se van a tomar.

BIBLIOGRAFIA1. MANUAL PARA LABORATORIOS DE HIDRAULICA DE INGENIERIA CIVIL JAVIER FERNANDEZ MARTINEZ,UNIVERSIDAD DE GRANADA, 1997, 190 pg.

2. PROBLEMAS DE HIDRAULICA II. LAZARO LOPEZ ANDRES,UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ediCIONES, 2007.

3. hidrulica de canales abiertos. ven te chow.

4. hidrulica de tuberia y canales. arturo rocha.

5. MANUAL DE INGENIERIA HIDRAULICA. ARMANDO COUTINHO DE LENCASTRE,UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA, 1998. 664 pgs. Editorial:UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA

6. mecanica de fluidos. irving shames.