219685911 diseno de cunetas e imbornales

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    Cunetas o contenes

    Las cunetas son obras hidráulicas de sección triangular ubicadas entre elbordillo (sardinel) y la calzada de una calle destinada a conducir el drenajelongitudinal de escorrentía superfcial hasta un punto de concentración(imbornal o sumidero) para su evacuación. La evacuación o descarga se puedehacer a través de la red colectora o con una descarga puntual del sumidero através de un pozo fltrante hacia el subsuelo o mapa reática.

    !n los normas de "ise#o$ com%nmente se le asigna a la cuneta la mismapendiente de la calle y la proundidad del agua se limita a &.'m como alturamáima en zonas residenciales. * veces ocurre +ue la altura de agua inundenlas calles con la ocurrencia de lluvias de alta intensidad cuyos intervalosrebasen la ocurrencia de la tormenta de dise#o.

    !l caudal o capacidad de conducción de la cuneta se puede determinar parauna sección triangular trabajando como canal a cielo abierto con la ecuación de,anning o la ecuación modifcada de -zzard. !sta capacidad se evaluaradependiente del tirante máimo permitido en la calle y bajo la suposición delujo uniorme. !sta suposición no es estrictamente correcta$ pues en la medida+ue se incrementa el aporte en la dirección de la cuneta se presentancondiciones de ujo variado$ esto signifca +ue para pendientes muy suaves lacapacidad de conducción de la cuneta resulta menor +ue la estimada con laecuación de ,anning. Lo ideal seria estimar en este caso la capacidad enla cuneta undamentado en ujo especialmente variado. !ste ujo en la bocadel tragante o rejilla se remansa su proundidad es independiente de lahidráulica de la cuneta y +uien la gobierna son las características de entrada alimbornal o sumidero.

    ,ediante la ecuación de ,anning el caudal de la cuneta seria (ecuación /.01)2

    3c 4 5*5 607/ s'70 4 *8 9  : "onde 3c 4 capacidad máima de conducción de la cuneta es ,/7seg.

    * 4 es el área de la sección de la cuneta o contén$ esta depende del ancho delaporte (b) y tirante de agua del contén ; '0 cm$ mayor de este valor la calle sesupone completamente inundada.

      Acera bcalzada

    y  L/2

      Bordillo del contén Eje calleo cuneta

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    Figura 7.5, ecci!n "rans#ersal $e Cuneta "riangular

      b

      % 

     &% 2 ' b2

    .0)

      0

     = el perímetro mojado < 4 y ? @ y0  ?b0  en m (>./)

     = el radio hidráulico es la ecuación (/.'/)

    6 4 55sección de ujo55 4 5*5 

      .'

    Acabado de Cuneta Coe(ciente )

    Aoncreto paleatado &.&'0

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      "abla 7.* coe(cientes de rugosidad +aradistintos  acabados de cunetas.

    "ierentes ecciones trans#ersales de cunetas se ilustran  en la fgura>.12

      bh4'&cm

    Auneta segmentar

    Auneta asáltica

      Auneta triangular Auneta rectangularAuneta trapezoidal

      'D.'cm

     

    Auneta de concreto Auneta de cantos rodadosAuneta de grama 

    La longitud o ancho de aporte de la calzada depende de la sección transversalde la calle. !ste ancho de aporte se mide a partir del contén.

    *nchocalle (m)

    E(m) = (m)

    .& &.&1D1.&& '.& &.&>1.& &.&D&

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    >.&& &.&D0>.& &.&D/D.&& &.&DCD.& &.&D1F.&& &.&0&F.& 0.> &.&F0'&.&& &.'&&

     "abla 7.2 anco de a+orte de la secci!n trans#ersal de la calle a laca+acidad idr-ulica de la cuneta.

    A+licaci!n 7.*"etermine la capacidad de una cuneta triangular de una calle cuya sección esde 1 metros de ancho.

     '.& !je

      =4&.&>  '.&0

      /.&&

    Golución2

    La capacidad o caudal de la cuneta (contén) se obtiene con la ecuación de,anning y un tirante de >. cm (tabla >.0)

    3c4 * 8 9 4 (y 8 5b) 8 (5' 607/ G'70)0 :

    Aon el auilio de la tabla >.0 se tienen el tirante y el ancho de aporte para lasección transversal de 1 metros2

    * 4 &.&> 8 '.& 4 &.&1 m (.1 cm)0

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    < 4 y ? @ y0  ?b0  4 &.&> ? @ 0.010 4 '.>> m.

    *+uí se cumple el postulado de ,anning e -zzard +ue para ujo uniorme elancho superior del canal es igual al perímetro mojado$ condición próima a lade los canales anchos de poca proundidad (b I &

    &

    Guelos desnudos /.'Jreas pavimentadas 1.&

    "abla 7. coe(ciente +ara el uso de la ecuaci!n de la C.

    !l caudal de cuneta será2

    3c 4 &.&1 8 &.FC 4 &.&/ m/7seg (/ li7seg).

    ,ediante la ecuación de -zzard el caudal de la cuneta se calcula con laepresión2

    3c 4 &./> (z) G'70 yD7/ (m/7seg.)(>.)  n

    "onde K 4inverso de la pendiente transversal 4 5'5   G

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    Go 4 pendiente longitudinal de la calle.

    &./>(m/7seg) 4 constante de unidades e+uivalentes.

     = 4 proundidad del agua en la cuneta.

      Acera"zy

      % 0 s1

      Figura 7.7 secci!n trans#ersal de cuneta trans#ersal.

    La ecuación (>.) es la ecuación de ,anning modifcada para seccióntransversal triangular de la cuneta. !n la fgura >.>$ el ancho al cual el agua seetiende es B$ la pendiente transversal de la calle G.

    3bornal de rejas

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      La ecuación de !ddie -zzard está representada por el diagrama dela fgura >.D.

    Cuneta

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      Figura 7.4.)o3ogra3a de zzard +ara c-lculo decanales triangulares. A+licaci!n 7.2

    na calle de sección '& m de ancho tiene una pendiente longitudinal de 0H$una pendiente transversal de CH y la altura sobre el imbornal es de '/ cm. Gi/.0 m es el ancho superior +ue debe mantenerse despejado en la condición

    de dise#o de la sección hidráulica$ MAuál es la capacidad máima deconducción de la cunetaN

    Golución2

    Los datos del problema se pueden representar gráfcamente con la sección2

    .25 Eje

    .*53 0

     % 6

    5.

    !l caudal máimo +ue puede transportar la cuneta seg%n la ecuación >.2

    3c 4 &./> 8 55z55 8 (&.&0)'70 8 yD7/

      &.&'1

    !l ancho superior del canal es B 4 K y 4/.0 m$ entonces la proundidad del

    ujo en la cuneta es2

     = 4 55/.055 4 55/.055 4 5/.055 4 &.'/ m I '/ cm.  K '7&.&C 0

     B 4 K y 4 0 8 &.'/ 4/.0 cm.

    Gustituyendo 3c 4 &./>(55055)8&.'C'8(&.'/)D7/ 4 &./1 m/7seg  &.&'1

    tilizando el nomograma de -zzard2

     5K5 4 5055 4 '10. y 4 &.'/ m  : &.&'1  3 4/1& li7s.  Go 4 0H 4 &.&0

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    8ejillas +lu#iales 

    La escorrentía +ue circula por las calles com%nmente es conducida a lasentradas o bocas de tormenta localizadas en las cunetas o en la superfcie dela calzada para permitir su paso hacia los conductos de drenaje pluvial. Lacapacidad de captación de estas entradas depende de varios criterios2

     Bipo de acabado de la calzada. "imensiones de ancho$ longitud y altura. *ltura del sardinel o bordillo del contén. bicación de la entrada2 vertical en la cara del sardinel u horizontal en

    la cuneta. ' cm  b 4 0.C cm.

    Figura 7.* secciones de rejilla de cuneta usadas +or la CAA$ y el )A9A +ara aguas de llu#ia enla 8e+. $o3.

    Las rejillas colocadas en la cuneta pueden ser de pendiente transversaluniorme como la elevación de la fgura >.'& y de pendiente transversalvariable (fgura >.'')2 

    Longitud %til de captación

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      b cFigura 7.**. 8ejas con barras longitudinales con +endiente trans#ersal #ariables.

    !l dise#o de la rejilla típica de imbornal de cuneta de la fgura >.'& es de * 4 L8 E 4 &.>' 8 &./ 4 &.0 m0 de área total bruta$ con barras longitudinalesseparadas 0.>' cm y dos barras transversales espaciadas a 0'.11 cm dentrodel rango de LO4 1 cm. !n el caso de +ue se desee otro dise#o teniendo en

    consideración la altura de agua$ el caudal de la cuneta y la velocidadsuperfcial de la escorrentía$ se procede con la ecuación >.1. .> de pendiente transversal variablepara determinar la longitud (LO) %til de captación de la rejilla.

    La efciencia de captación de las rejillas pluviales se calcula con la relación dela capacidad de captación por la rejilla (caudal interceptado) y el caudaltransportado por la calle (3c)2

      ! 4 53 interceptado5 (H)(>.D)  3c

    "onde  3c se aproima a la ecuación >. de -zzard para calles de seccióntransversal de 1 metros y considerando los parámetros geométricos de la reja$la efciencia se epresa con la ecuación potencial de P.6. Qallingord paravelocidad uniorme en la sección transversal del ujo2

      ! 4 * ( 5 3c)RE

    (>.F)   =

    "onde *t 4 área total de la reja 4 E 8 L(>.'&)

      *t 4 555 &./F55555 (:t ? ')&.&' (:L ? ')&.'' (:d ?')&.&/

      *gR&./ 8

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    Gección S 1.&& metros

    ! 4 * T3c 8 'R('R/Rs)0URb (>.'/)  = 5555555555y55555555 

      'R('RRs)0

      =

    Gección ; / metros

    ! 4 * T3c 8 555555'555555URb (>.'C)  = 'R('RRs)0

      =

    "onde2

    G 4 pendiente transversal de la calle.V 4 a la mitad del ancho de la sección (distancia desde el bordillo hasta el ejede la calle).

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    A+licaci!n 7.6

    .0) se +uiere determinar cual es la efcienciahidráulica de una rejilla colocada en pendiente (sin depresión) del tipo de lafgura >.'&.

    Golución2

    "esconocemos el caudal interceptado por la rejilla por lo +ue se opta por laecuación >.'/ debido a +ue la sección transversal es mayor de 1 m.

    "atos2

    Jrea 4 *t 4 EO8 LO4 &.0F 8 &.1 4 &.'DD m 0 (no se considero el marco deapoyo de la rejilla).

    Aoefcientes característicos de la rejilla2 E 4 &./1 8 5&.15 4 &.D&  &.0F

    Jrea de huecos2

    Jrea ' hueca2 *g 4 a 8Lo 4 &.&0>' 8&.0' 4 &.&&>m0 (> cm0)  *g 4 'D 8 &.&&> 4 &.'&01 m0 ('$&01 cm0)

    < 4 *g H 4 &.'&01 8 '&& 4 C.C/  *t &.'DD

    * 4 555555555&./F555555555 (0?')&.&' (?')&.'' (&?')&.&/

      (&.'&01)R&./8(C.C/)R&.'/

    * 4 555&./F555 8 '.&' 8 '.00 8 '.&& 4 &./>  0.008&.F

    Aaudal de la cuneta2 3c 4 &./1 m/7s 4 /1& li7seg.

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      &.'/! 4 &./> T0.>18'>.&/UR&.D& 4 &./> (C.1FFD)R&.D& 4 ''H.3bornales o su3ideros Las estructuras hidráulicas +ue permiten el acceso de las aguas de lluvia haciael sistema pluvial se denominan obras de captación2 imbornal o sumidero.

    *un+ue ambos términos signifcan lo mismo y desempe#an igualmente launción de recibir la escorrentía de las calles y conducirla hacia su evacuacióna través de la red de ujo (alcantarillado) o a un pozo fltrante (drenajepuntual) tienen dierencias de uncionamiento hidráulico. Ge conocen los tiposde imbornales seg%n la clasifcación siguiente2

    "e cuneta$ con o sin depresión. "e bordillo$ (hueco vertical) Auneta W bordillo (rejilla W hueco vertical) "e calzada (canaleta de rejillas).

    "ierencia entre imbornal y sumidero.

    !l imbornal$ +ue es la abertura en la cuneta$ esta provisto de unacámara conectada directamente a la red$ o sea +ue no hayalmacenamiento de agua en ella. Ge justifca cuando la pendiente de lacalle es sufciente para su limpieza por gravedad.

    !l sumidero$ +ue cumple una unción análoga a la del imbornal$ estadispuesto de orma +ue garantice la caída libre del agua$ es decir$ en

    sentido sensiblemente vertical$ a una cámara de decantación de sólidosy luego a otra cámara de aguas limpias. X sea$ eiste cámara deregistro$ luego la coneión a la red. !l sumidero esta indicado paragarantizar la efciencia del drenaje puntual libre de sedimentos sólidos.

    bicación de imbornales o sumideros.

    Los imbornales se ubican en2

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    específco y de las conveniencias +ue se dan para el tráfco de peatones yvehicular.

    Gelección del tipo de imbornal.

    La selección del imbornal o sumidero esta defnido por la importancia de lacalle$ la posibilidad de acumulación de basura$ la efciencia deseada delsumidero y la topograía.

    '. -mbornal de Auneta.

    Aonsiste en una cámara con una abertura cubierta con una rejilla de barrasmetálicas de preerencia paralelas al ujo de agua$ aun+ue puede tener barrastransversales por criterio estructural colocadas en la cara inerior de la rejilla(fgura >.'&). Biene la ventaja de mayor captación en pendiente longitudinal dela calle$ aun+ue la acumulación de basura puede reducir la efciencia de larejilla al disminuir su área %til. !l imbornal de rejillas puede ser con o sin

    depresión.

    a) b)

    Figura 7.*2 :a, b; i3bornal de rejillas en cuneta.

    Los imbornales con depresión aumentan su capacidad de captación$ peropresentan el inconveniente de acumulación de basura sobre la rejillaaumentando el tiempo de concentración y originando inundación de lasintersecciones de las calles$ re+uiriéndose un mantenimiento regular delimpieza de la rejilla.

    0. -mbornal de bordillo.

    Aonsiste en una abertura en el bordillo (ventana lateral) de la acera +uepermite la captación del ujo de agua de la cuneta. Biene la ventaja de +ue suubicación no interfere con el transito$ pero con el inconveniente de +ue captanmuchos sedimentos y desperdicios. !s recomendable la colocación de rejilla enla ventana. !ste tipo de captación aumenta su efciencia hidráulica si eistedepresión en la cuneta$ y disminuye si la pendiente longitudinal es muypronunciada$ su uso se limita a pendientes menores al /H.

    a) b)

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    Figura 7.* :a, b;. 3bornal de bordillo.

    /. -mbornal de Auneta W bordillo.

    !s el imbornal combinado +ue persigue aumentar la efciencia de captación delhueco vertical y reducir el área de ocupación de la calzada del imbornal derejillas. Ge justifca en sitios donde es recomendable uno de bordillo$ pero suefciencia de captación no es sufciente.

    Figura 7.*6. 3bornal co3binado sin de+resi!n.

    C. -mbornal de Aalzada.

    Aonsiste en unacámara transversal a la calle y a todo lo ancho de esta$ cubierta con rejillas.Gus inconvenientes son el da#o estructural +ue sure por el paso del transitovehicular$ captación de desperdicios y el ruido producido por el paso devehículos.

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    Figura 7.*5. 9lanta y secci!n i3bornal ti+o co3binado.

     

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    Figura 7.*

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    $ise=o idr-ulico de los i3bornales

    Los imbornales o sumideros deben dise#arse (dimensionarse para +ue puedancaptar las aguas de precipitación (escorrentía)) esperadas para el periodo deretorno relacionado en el dise#o. (pie/7s$ pie). * 4 área neta %til de abertura (*g) de la rejilla$ en m0. = 4 altura del ujo en la rejilla.

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     3 4 capacidad en m/7s$ m para imbornales sin depresión (independiente).

    Gi la cuneta tiene depresión a la entrada del imbornal$ la capacidad se obtienereemplazando el valor de y por (y ? a)$ siendo ^a_ la depresión en la rejilla decuneta$ en metros.

    `eneralmente el valor de la depresión tiene un valor de a '& cm. Lacapacidad calculada del imbornal de cuneta puede ser inducida hasta '&Hpara considerar el entaponamiento sobre la rejilla por acumulación de basura.

    -mbornal de bordillo.

    Auando el imbornal tiene la abertura en la cara del bordillo o contén y sepretende la captación de la totalidad del ujo +ue se desvía en la cuneta$ lacapacidad se puede calcular para la abertura sin depresión con la ecuaciónempírica2

    3 4 YL= @ gy  4 (&.0& a &.0/)Lg'70y/70  (m/7s)(>.'D)

    "onde2

    Y 4 (&.0& a &.0/)4 coefciente de descarga de unción de G

    G (H) Y  D &.0/C &.0&0 &.0&

    L 4 longitud de la abertura$ en metros. = 4 altura del ujo en la cuneta$ en metros.` 4 F.D' m7 seg0.

    Gi eiste depresión$ la capacidad se calcula sustituyendo y por (y?a) en laecuación >.'D2

    3 4 (&.0& a &.0/) Lg'70 (y ?a)/70

    (>.'F)

    "onde a 4 depresión en la cuneta.

    .'1 y >.'D y si eisten mas de una rejilla en sucesióncolocadas en sentido del ujo$ el caudal interceptado es2

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    3 4 C&& E8 G'70  =8 5GE5 /70 (li7s)(>.0&)  : 0

    "onde2E 4 ancho de la rejilla en caso de varias rejillas E seria m%ltiplo de '.& m.G 4 pendiente longitudinal de la calle.

     = 4 proundidad del agua sobre la reja.: 4 rugosidad de ,anning.

    Longitud de intercepción del imbornal.

    La longitud del hueco o ventana del bordillo para la intercepción total del ujoes igual al caudal estimado en la cuneta dividido por la capacidad unitaria dela ventana2

    L 4 5 3a 555$ en metros (>.0')  3a7La"onde2 3a7La 4 ujo interceptado por unidad de longitud (capacidad unitaria dela ventana)2

     53a  5 4 5Y5 (y?a)70  W a70

    (>.00)  La  =

    & (pie/7s$ pie).

     = 4 proundidad en el bordillo por encima de la inclinación de la cuneta.a 4 depresión de la cuneta en la entrada por debajo de su nivel normal.

    "e la ecuación de la \.P. niversity se obtiene la ecuación modifcadasiguiente2

    LO4 Y= 5 9s5  (>.0/)

     @gy

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    LO4 &.FC 9 y'70$ en metros.(>.0C)

    "onde2

    9 4 velocidad media de aproimación del ujo en la cuneta interceptada por elimbornal$ y es la caída de la superfcie del agua hasta la parte inerior de larejilla (tirante de agua mas el espesor de la rejilla). !sta proundidad puede serdeterminada con la ecuación >. de -zzard.

     Bambién la longitud hidráulica se puede calcular con las ecuaciones (>.1) y(>.>).

    !isten grafcas o fguras +ue permiten obtener una estimación del caudalrealmente interceptado si la longitud de la ventana es insufciente para captartodo el caudal (fgura >.'D)$ o el porcentaje del caudal +ue conduce la cuneta y+ue es interceptado por los imbornales de longitudes mas cortas +ue lasre+ueridas para captar el total del ujo (fgura >.'F).

    Figura 7.*4

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      Figura7.*>.

    8elaci!n de ?ujo interce+tado con res+ecto al ?ujo total +ara entradas en +endiente.

    A+licaci!n 7.5.

    .0 se +uiere captar la totalidad delujo transportado por la cuneta$ cuantas rejillas debería tener el imbornal.Guponga +ue no eiste depresión y +ue la rejilla es del tipo de la fgura >.'&.

    Golución2

    "el problema >.0 se tiene2

     Birante de agua2 y 4 '/ cm (&.'/ m)Aaudal de la cuneta2 3c 4 /1& li7s (&./1 ,/7s)

    "e la aplicación >.C se tiene el área +ue engloba todos los huecos *g 4 &.'&01m0 (área libre de la rejilla tipo de la fgura >.'&).

    Aomo el tirante de agua y S '0 cm se elige la ecuación >.'1 para calcular lacapacidad hidráulica de captación del imbornal de una rejilla sin depresión2

    3' 4 0.F1 8 &.'&01 8 (&.'/)'70 4 &.'' ,/7s (''& li7s).

    Ge re+uiere un imbornal de tres rejillas para captar el '&&H del caudal de lacuneta.La efciencia de captación del imbornal es2

    ! 4 5''&5 4 &./& 4 /&H.

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      /1&

    .D> 0&.&&.&> ''>.01 0&/.>' 0F&.'1&.&D& '0C.'D 00C.C0 /'F.'1&.&D0 '/C.& 0/0.DF //'.>0&.&D/ '/1.' 0/>.'1 //>.D'&.&DC '/D.CF 0C'.C1 /C/.F/&.&D1 'C/.CD 0&.'/ /1.0D&.&F& 'C.'C 01>.>F /D'.C/&.&F0 'F./' 0>1.>1 /FC.0'&.'&& 'D&./ /'/.1/ CC1.>/

    "abla 7.6. Ca+acidad de ca+taci!n 3-1i3a de i3bornal de rejas en unci!n del tirante, )or3asde $ise=o CAA$, octubre *>>.'$ ya +ue el tirante máimo de aplicación esprácticamente el mismo tirante mínimo de la ecuación >.'1$ se tiene el mismoresultado obviando las barras de la rejilla23' 4 '.11 8 (&.>'?08&./) 8 (&.'/)'. 4 &.'' m/7s (''& li7s)*plicación >.1.

    na cuneta con pendiente longitudinal de H y : 4 &.&'1 transporta un caudalde 0& li7s. para una depresión de borde de cm$ hallar la longitud deintercepción de la totalidad del caudal y la capacidad de captación de un borde

    abierto de 0 m$ de longitud.

    Golución2

    Los datos son2Go 4 'H 4 &.&'m7m.G 4 H 4 &.&m7m.K 4 5'5 4 5'5 4 0&.  G &.&: 4 &.&'1.3c 4 0& li7s 4 &.0 m/7s.a 4 cm 4 &.&m.

    a) La proundidad del ujo en la cuneta esta dada por la ecuación de-KK*6" >.2

     = 4 555&.0 8 &.&'15555 /7D 4 5&.&&C /7D 4 (&.'C m).  0& 8 &./> (&.&')'70 &.>

    !l ujo interceptado por unidad de longitud se tiene con la ecuación >.002

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     53a 5 4 5&./F5 (&.'C ? &.&)70 W (&.&)70 4 0.>D1 (&.&''C') 4 &.&C00.  La  &.'C

    !ntonces la longitud re+uerida para captar la totalidad del caudal es2

    La 4 55&.055 4 .F0 m.  &.&C00

    b) Gi se usa una entrada de 0m (longitud real)$ con la fgura >.'Fdeterminamos la racción del ujo interceptado con las relaciones dondeL es la longitud real del imbornal de bordillo o ventana2

     55L55 4 55K55 4 &./C.  La .F0 

     55a55 4 55&.&55 4 &./1.  = &.'C

    Geg%n la fgura$ 55355 4 &.1.  3a

    3 4 &.1 3a 4 &.1 (&.0) 4 &.'C m/7s ('C& li7s).

    !sto +uiere decir$ +ue una entrada +ue es /CH de la longitud necesaria paracaptar el '&&H del caudal$ interceptara el 1H del caudal de aproimación +uees la efciencia del imbornal seg%n la ecuación >.D.*plicación >.>

    Ge desea determinar la capacidad de la intercepción de un imbornal debordillo$ defnido$ con las siguientes características2

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      B ya D y

      a  B

      Figura 7.2. ecci!n cuneta con de+resi!n y ueco #ertical.

    !n el *EA2 la tan E 4 5B5 4 cot *.  =

    !ntonces la proundidad2

     =* 4 555B555 4 5B5 4 55/55 4 &.&1 m.  Ban E K (55'55)

      &.&0

    !l área de la sección * 4 '70 (&.&1) 8 / 4 &.&F m0.

    !l caudal transportado por la cuneta y la velocidad de aproimación del ujo secalculan mediante el ábaco (nomograma) o la ecuación de -KK*6"2

    3c 4 &./> (55&55) 8 (&.&0)'70 (&.&1)D7/ 4 DD./D L7s.  &.&'1

     =$ 94 53c5 4 5&.&DD/D5 4 &.FD0 m7s.  * &.&F

    &  55E O 55 ? a 5/&5 ? >. D.'  Ban E &

     4 arc tan (/.>&)4 &.&1

    !ntonces$ =O4 =* ? (590 5) ? a 4 &.&1 ? &.& ? &.&> 4 &.'Dm  0g

    Aon la relación entre =O4 y ? 553c0 55   0g*0

    3ue es la energía especifca epresada en términos del caudal2

    &.'D 4 y ? (555&.&DD/D555)0  4 y ? 5&.0D'50(F.D') (&.&F)0 &.'F

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    Ge tiene y 4 &.'/ m 4 '/. cm.

    Ge prueba +ue el tirante de dise#o es y 4 '/. cm$ o sea = O4 y ? a.

    La capacidad de intercepción del imbornal es seguir la ecuación >.'F2

    3 4 &.0& 8/8(F.D')'70 (&.'/?&.&>)/70 4&.'>C m/7s 4 '>C L7G.

    3 S 3c se establece +ue el imbornal captará todo el caudal de aproimacióncon una efciencia casi el doble de lo deseado.

    La longitud de ventana +ue se re+uería para captar la totalidad del caudal es2

     55&./F55 (&.'/ ? &.&>)70 W (&.&>)70 &.'/

     5La5 4 0.DF (&.&0& R&.&&') 4 &.&

     3a

    Gustituyendo en la ecuación >.0'2

    L 4 5&.&DD/D5 4 '.1 m.  &.&L (real) 4S '.1m 4S signifca +ue el imbornal esta sobre dimensionado en lalongitud del hueco o la depresión debió ser menor.