hidráulica e hidrología

HIDRAULICA E HIDROLOGIA
HIDRAULICA E HIDROLOGIA
DIKOIN Ingeniería S.L.
Tlf: +034 946 55 15 35 / Fax: +034 946 56 55 15
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Queda reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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HIDRAULICA E HIDROLOGIA
FL 05.1 - CANAL HIDRODINAMICO 2,5m
D-1
FL 05.5 - CANAL HIDRODINÁMICO PARA BANCO HIDRAULICO 2,5M
D-3
FL 09.1 - GOLPE DE ARIETE
D-5
FL 09.1i - GOLPE DE ARIETE COMPUTERIZADO (Incluye ordenador)
D-7
FL 09.2 - ARIETE HIDRAULICO
D-9
FL 16.1 - VISUALIZACION DE FLUJO
D - 11
FL 16.2 - CANAL MINIATURA DE VISUALIZACION DE FLUJO
D - 13
FLB 09.2 - ESTUDIO DEL FENOMENO DE ARIETE HIDRAULICO
D - 15
HD 02.1 - BANCO DE CORRIENTES SUBTERRANEAS
D - 17
HD 06.1 - CANAL DE DEMOSTRACION DE FLUJO HIDRAULICO
D - 19
HD 10.1 - LISIMETRO DE DEMOSTRACION
D - 21
HD 11.1 - DEMOSTRADOR DE INFILTRACION
D - 23
HD.Z.50 - GENERADOR DE OLAS
D - 25
TA 02.2 - TANQUE DE SEDIMENTACION
D - 27
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HIDRAULICA E HIDROLOGIA
FL 05.1 - CANAL HIDRODINAMICO 2,5m
Este equipo está diseñado para estudiar el comportamiento de los fluidos en canales abiertos, mediante la realización de
una amplia gama de prácticas y experiencias.
ASPECTOS DESTACABLES
Funcionamiento autónomo, sólo necesita una toma eléctrica.
Posibilidad de pendiente del canal negativa y positiva.
Diversos elementos de lectura, tomas manométricas, limnímetro, tubo de Pitot, etc.
Gran variedad de accesorios para estudio de múltiples fenómenos.
NOTA IMPORTANTE
Existe la posibilidad de fabricar canales hidrodinámicos con otras dimensiones. Consulte sin compromiso.
D-1
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FL 05.1 - CANAL HIDRODINAMICO 2,5m
PRACTICAS REALIZABLES
Estudio del flujo a través de canales abiertos, midiendo variables
como:
Altura de agua.
Velocidad en los distintos puntos de una sección transversal.
Estudio del flujo uniforme, flujo gradualmente variado y
comportamiento de los perfiles superficiales.
Estudio y utilización de vertederos de pared delgada para la
medida de caudales.
Vertedero rectangular sin contracción lateral.
Utilización y estudio de vertederos de pared gruesa para la
medida de caudales.
Vertedero rectangular.
Vertedero triangular.
Estudio y utilización del canal de Venturi.
Análisis y estudio del flujo bajo compuertas.
Compuerta vertical.
Compuerta radial.
Estudio del resalto hidráulico.
Análisis del flujo sobre aliviaderos de presas.
* Algunas de las prácticas requieren accesorios opcionales.
DATOS TECNICOS
Manómetros:
HD.Z.01 Multimanómetro de columna de agua
para la lectura de las tomas de presión de la
parte inferior del canal.
Sección de trabajo:
Sección de trabajo (alto/ancho): 300 / 80 mm
Longitud: 2.500 mm
Bomba de impulsión:
Potencia: 1,5 CV (1,1 kW)
Caudal máximo: 24 m3/h
Altura máxima: 14,3 m.c.a.
Caudalímetro:
Caudalímetro electrónico con display.
Accesorios incluidos:
HD.Z.01 Multimanómetro 4 tubos.
HD.Z.05 Tubo de Pitot + Limnímetro.
HD.Z.10 Vertedero de pared delgada sin
contracción.
HD.Z.11 Compuerta vertical.
HD.Z.12 Compuerta radial.
Accesorios opcionales:
HD.Z.02 Manómetro inclinado para lectura del
tubo de Pitot.
HD.Z.15 Vertedero de pared gruesa
rectangular.
HD.Z.16 Vertedero de pared gruesa triangular.
HD.Z.17 Presa-vertedero.
HD.Z.20 Sifón.
HD.Z.21 Canal de venturi.
NOTA:
Consultar para otras dimensiones.
REQUERIMIENTOS
Alimentación eléctrica: 230V/50Hz.
NOTA: La imagen mostrada es orientativa.
D-2
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FL 05.5 - CANAL HIDRODINÁMICO PARA BANCO HIDRAULICO
2,5M
Este equipo está diseñado para estudiar el comportamiento de los fluidos en canales abiertos, mediante la realización de
una amplia gama de prácticas y experiencias.
ASPECTOS DESTACABLES
Posibilidad de pendiente del canal negativa y positiva.
Diversos elementos de lectura, tomas manométricas, limnímetro, tubo de Pitot, etc.
Gran variedad de accesorios para estudio de múltiples fenómenos.
La longitud de ese modelo presenta una ventaja frente a los canales mas cortos, permite observar el flujo uniforme
de una manera notoria.
Incluye válvula de regulación propia con la que se consigue establecer el régimen de flujo adecuado en cada
momento.
El caudalímetro dispuesto permite conocer el caudal de trabajo en cada momento.
NOTA IMPORTANTE
Existe la posibilidad de fabricar canales hidrodinámicos con otras dimensiones. Consulte sin compromiso.
D-3
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FL 05.5 - CANAL HIDRODINÁMICO PARA BANCO HIDRAULICO
2,5M
PRACTICAS REALIZABLES
Entre las distintas experiencias a realizar se encuentras las
siguientes:
Estudio del flujo a través de canales abiertos, midiendo
variables como:
Altura de agua.
Velocidad en los distintos puntos de una sección
transversal.
Estudio del flujo uniforme, flujo gradualmente variado y
comportamiento de los perfiles superficiales.
Estudio y utilización de vertederos de pared delgada para la
medida de caudales.
Vertedero rectangular sin contracción lateral.
Utilización y estudio de vertederos de pared gruesa para la
medida de caudales.
Vertedero rectangular.
Vertedero triangular.
Estudio y utilización del canal de Venturi.
Análisis y estudio del flujo bajo compuertas.
Compuerta vertical.
Compuerta radial.
Estudio del resalto hidráulico.
Análisis del flujo sobre aliviaderos de presas.
DATOS TECNICOS
Seccion del canal:
250 x 80 mm.
Longitud de canal:
2.5 m.
Pendiente:
Regulable -1%+3% de su longitud
Caudalímetro:
Escala 1000-10000 l/h
Accesorios incluidos:
HD.Z.01 Multimanómetro 4 tubos.
HD.Z.05 Tubo de Pitot + Limnímetro.
HD.Z.10 Vertedero de pared delgada sin
contracción.
HD.Z.11 Compuerta vertical.
HD.Z.12 Compuerta radial.
Accesorios opcionales:
HD.Z.02 Manómetro inclinado para lectura del
tubo de Pitot.
HD.Z.15 Vertedero de pared gruesa
rectangular.
HD.Z.16 Vertedero de pared gruesa triangular.
HD.Z.17 Presa-vertedero.
HD.Z.20 Sifón.
HD.Z.21 Canal de venturi.

REQUERIMIENTOS
Banco Básico de Hidráulica 250 l, equipo FL 01.6
NOTA: La imagen mostrada es orientativa.
D-4
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FL 09.1 - GOLPE DE ARIETE
Con este equipo se pretende visualizar y estudiar el fenómeno del golpe de ariete.
El equipo está preparado tanto para la visualización y comprobación del incremento de presión producido al variar el paso
de caudal a través de una válvula como para la observación del golpe de ariete, positivo y negativo producido en el cierre
instantáneo de una válvula.
Asimismo, se pueden estudiar los efectos que tiene una chimenea de equilibrio en la disminución de la
sobrepresión/depresión generada por el golpe de ariete.
D-5
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FL 09.1 - GOLPE DE ARIETE
PRACTICAS REALIZABLES
Estudio y visualización del incremento de presión producido al
variar el paso de caudal a través de una válvula.
Estudio y visualización del fenómeno de golpe de ariete
producido por el cierre instantáneo de una válvula.
Estudio y visualización del fenómeno de golpe de ariete
producido por la parada imprevista de una bomba.
Estudio y visualización de los efectos de una chimenea de
equilibrio en la atenuación del golpe de ariete.
Determinación de la velocidad del sonido a través del agua en
una tubería.
 Determinación de las pérdidas de carga en una tubería.
DATOS TECNICOS
TUBERÍAS
Tubería de PVC Ø interior 28,4 mm. y espesor
1,8 mm. Longitud 3 m.
Tubería de Cobre Ø interior 26 mm. y espesor
1 mm. Longitud 3 m.
TRANSDUCTORES DE PRESIÓN
3 x Transductor de presión absoluta de 0 a 10
Bar.
2 x Transductor de presión absoluta de 0 a 16
Bar.
1 x Transductor de presión absoluta de 0 a 5
Bar.
TARJETA ADQUISICIÓN DE DATOS
Módulo de adquisición de datos con conexión
USB, para utilizar con ordenador
REQUERIMIENTOS
Alimentación eléctrica: 230V/50Hz.
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FL 09.1i - GOLPE DE ARIETE COMPUTERIZADO (Incluye
ordenador)
Con este equipo se pretende visualizar y estudiar el fenómeno del golpe de ariete.
El equipo está preparado tanto para la visualización y comprobación del incremento de presión producido al variar el paso
de caudal a través de una válvula como para la observación del golpe de ariete, positivo y negativo producido en el cierre
instantáneo de una válvula.
Asimismo, se pueden estudiar los efectos que tiene una chimenea de equilibrio en la disminución de la
sobrepresión/depresión generada por el golpe de ariete.
El equipo incluye ordenador con software, e impresora para impresión de los resultados de las distintas prácticas.
D-7
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FL 09.1i - GOLPE DE ARIETE COMPUTERIZADO (Incluye
ordenador)
PRACTICAS REALIZABLES
Estudio y visualización del incremento de presión producido al
variar el paso de caudal a través de una válvula.
Estudio y visualización del fenómeno de golpe de ariete
producido por el cierre instantáneo de una válvula.
Estudio y visualización del fenómeno de golpe de ariete
producido por la parada imprevista de una bomba.
Estudio y visualización de los efectos de una chimenea de
equilibrio en la atenuación del golpe de ariete.
Determinación de la velocidad del sonido a través del agua en
una tubería.
 Determinación de las pérdidas de carga en una tubería.
DATOS TECNICOS
TUBERÍAS
Tubería de PVC Ø interior 28,4 mm. y espesor
1,8 mm. Longitud 3 m.
Tubería de Cobre Ø interior 26 mm. y espesor
1 mm. Longitud 3 m.
TRANSDUCTORES DE PRESIÓN
3 x Transductor de presión absoluta de 0 a 10
Bar.
2 x Transductor de presión absoluta de 0 a 16
Bar.
1 x Transductor de presión absoluta de 0 a 5
Bar.
SISTEMA COMPUTERIZADO
Módulo de adquisición de datos
Ordenador con software
Impresora
VÁLVULAS
Válvula de latón 1"
Válvula de cierre rápido neumática (requiere
aire comprimido)
NOTA: Las válvulas son intercambiables entre las
2 tuberías.
CHIMENEA DE EQUILIBRIO
Chimenea de equilibrio de 1,7 metros
REQUERIMIENTOS
Alimentación eléctrica: 230V/50Hz.
Linea de aire comprimido o compresor para válvula
de cierre rápido.
D-8
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FL 09.2 - ARIETE HIDRAULICO
El equipo FL09.2 se trata de un equipo con el que se pretende demostrar y estudiar el fenómeno conocido como golpe de
ariete, dicho fenómeno es el que se produce debido al cierre rápido del paso del agua a través de una tubería. El diseño del
equipo se realiza con especial hincapié en el ámbito didáctico, por ello se suministra con elementos variables, para
conseguir realizar una mayor cantidad de ensayos para una mejor comprensión por parte del alumno.
El conjunto cuenta con tres depósitos diferentes los cuales se encuentran situados a diferentes alturas. Uno de ellos se
empleará para que el suministro de agua sea constante, para ello utilizamos un depósito con aire a presión que
homogeniza el suministro de agua al depósito elevado. Con la finalidad de que el fluido no retorna a este depósito este se
suministra con una válvula anti retorno. En el caso de los otros dos depósitos uno cuenta con un rebosadero de nivel fijo, y
el otro un rebosadero de nivel ajustable que es el depósito que se sitúa a una altura superior.
El equipo cuenta con una válvula de cierre rápido lo que permite que se corte el caudal generado la sobrepresión en la
tubería que da lugar al fenómeno del golpe ariete.
Adicionalmente, el equipo cuenta con dos tramos de tuberías de diferentes longitudes (un tramo será de una longitud de
1m y el otro tramo tendrá una longitud de 3m) lo que permite realizar diferentes ensayos pudiendo intercambiar las
mangueras y realizando una mayor cantidad de ensayos.
También el equipo se suministra con un recipiente volumétrico de 500ml de capacidad máxima para poder realizar las
mediciones apropiadas para la realización de los ensayos.
Finalmente el equipo es suministrado con una manguera para su posible conexión tanto al banco hidráulico como al grupo
hidráulico con medidor de caudal.
D-9
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FL 09.2 - ARIETE HIDRAULICO
PRACTICAS REALIZABLES
Visualización y análisis del fenómeno de golpe de ariete
producido por el cierre de una válvula.
Funcionamiento del ariete hidráulico.
Funcionamiento de la cámara de aire.
Relación de caudales teórica.
Rendimiento volumétrico.
Eficiencia del ariete hidráulico.
Estudio de la diferencia en el funcionamiento del fenómeno en
función de:
la longitud de tubería de suministro
el volúmen de aire en la cámara
la velocidad del flujo de suministro
DATOS TÉCNICOS
Depósitos:
Depósito de PVC transparente con rebosadero
de nivel fijo.
Depósito de PVC transparente con rebosadero
de nivel ajustable.
Tuberia:
Tubería de Ø interior 16 mm.
Tramos:
Tramo Corto: 1 metros
Tramo Largo: 3 metros
Ariete Hidráulico:
Caudal de suministro: 240 l/h
Caudal elevado: 40 l/h
Altura máxima de elevación: 250 mm
REQUERIMIENTOS
Banco Hidráulico FL 01.4.
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FL 16.1 - VISUALIZACION DE FLUJO
El equipo Hele-Shaw consiste en un canal formado por dos placas a través de las cuales fluye el agua, cuyo flujo se regula
por medio de una válvula. Dicha entrada de agua es uniformizada por medio de un difusor, que reparte el flujo de entrada
a lo largo de todo el ancho del equipo, y a su vez evita que se formen turbulencias.
Aguas arriba se introduce la tinta saliendo por unos pequeños agujeros en forma de líneas de corriente, siendo dicho flujo
controlado a través de una válvula reguladora.
Maniobrando las válvulas de aguja, podemos introducir en la corriente sumideros (puntos por donde el agua abandona la
corriente), fuentes (puntos por donde el agua entra en la corriente) o una combinación de ambos.
Con el equipo se suministran diferentes modelos, círculo, rectángulo, perfil aerodinámico, etc., con los que se puede ver
cláramente el flujo de las líneas de corriente pasando alrededor de estos.
Asimismo se suministra una lámina de goma a partir de la cual se pueden cortar modelos, introducirlos en la corriente y
estudiar los efectos que producen los mismos en la configuración de las líneas de corriente.
D - 11
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FL 16.1 - VISUALIZACION DE FLUJO
PRACTICAS REALIZABLES:
Estudio del flujo alrededor de diferentes cuerpos sumergidos:
DATOS TECNICOS:
Área de trabajo:
cilindro
Largo: 900 mm
sección aerodinámica
Ancho: 600 mm
rectángulo
Distancia entre las placas: 3 mm
Estudio del flujo en canales y en límites
Suministro de tinta:
canal convergente
Tipo: tinta acrilica
canal divergente
Número de líneas: 19 líneas de tinta a traves
de agujas
curva de 90 grados
contracción súbita
expansión súbita
sustitución de una línea de flujo por un límite sólido.
Flujo ideal asociado con sumideros y fuentes
Sumideros y fuentes:
8 sumideros o fuentes, regulados a través de 2
válvulas de aguja cada uno.
Dimensiones del equipo:
Largo x Ancho x Alto (mm): 1.600 x 750 x
1.350
formación de medio cuerpo de Rankine
formación de un oval circular de Rankine
líneas de flujo de un doblete
REQUERIMIENTOS:
- Toma de agua: 20 litros/min
superposición de sumideros y fuentes.
Estudio del flujo bidimensiona a través de líneas de flujo.
Investigación - modelado de sistemas bidimensionales, con
láminas que pueden ser recortadas por el propio investigador.
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FL 16.2 - CANAL MINIATURA DE VISUALIZACION DE FLUJO
El canal miniatura de visualización de flujo permite estudiar el comportamiento de los fluidos en canales abiertos y las
líneas de flujo que se forman alrededor de diferentes objetos sumergidos.
El medio de servicio para los experimentos es el agua fluida. Para que las líneas de flujo sean visibles durante la práctica,
se emplea tinta diluida en agua. Esta combinación de elementos junto con la característica de que el canal es
completamente transparente permite una visualización óptima de las líneas de flujo.
Aunque la forma y el tamaño del equipo están adaptados al los equipos suministradores FL 01.4, FL 01.5 y FL 01.6, el
equipo también puede ser utilizado independientemente de los anteriores.
Se suministran diferentes cuerpos de vertedero y perfiles según formas variadas.
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FL 16.2 - CANAL MINIATURA DE VISUALIZACION DE FLUJO
PRACTICAS REALIZABLES
Estudio básico del flujo en canales.
Visualización de las líneas de flujo alrededor de cuerpos tales
como:
Vertederos de pared delgada.
Vertederos de pared gruesa.
Perfil aerodinámico simétrico.
Perfil aerodinámico asimétrico.
Cilindro pequeño.
Cilindro grande.
DATOS TECNICOS
Líquido de servicio: Agua.
Depósito de admisión: Aprox. 9 l.
Colorante utilizado: Tinta.
Número de agujas suministradoras de tinta: 5.
Dimensión útil del canal (L x An x Al):
600x15x150 mm.
Dimensión generales (L x An x Al):
820x670x750 mm.
Cuerpos sumergibles:
Vertederos de pared delgada (10x15x65 mm).
Vertederos de pared gruesa (115x15x65 mm).
Perfil aerodinámico asimétrico.
Perfil aerodinámico simétrico.
Cilindro grande.
Cilindro pequeño.
D - 14
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FLB 09.2 - ESTUDIO DEL FENOMENO DE ARIETE HIDRAULICO
Con este equipo se pretende estudiar y demostrar el funcionamiento de un ariete hidráulico, sistema por el cual
conseguimos elevar un líquido a una altura superior sin aporte de energía exterior.
El Ariete utiliza mayor cantidad de agua en su proceso que la que impulsa, la proporción impulsada es entre el 10-15%.
Pero debido a que opera todo el tiempo esta pequeña cantidad siempre será útil.
Las prácticas y experiencias que se van a realizar con este equipo son las siguientes:
Visualización y análisis del fenómeno de golpe de ariete producido por el cierre de una válvula.
Estudio y comprensión del funcionamiento del ariete hidráulico.
Obtención de la relación de caudales.
Rendimiento del golpe de ariete.
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FLB 09.2 - ESTUDIO DEL FENOMENO DE ARIETE HIDRAULICO
PRACTICAS REALIZABLES
Las prácticas y experiencias que se van a realizar con este equipo
son las siguientes:
Visualización y análisis del fenómeno de golpe de ariete
producido por el cierre de una válvula.
Estudio y comprensión del funcionamiento del ariete
hidráulico.
Obtención de la relación de caudales.
Rendimiento del golpe de ariete.
DATOS TECNICOS
Tubería:
Tubería de Øinterior 19 mm.
Conexiones rápidas Ø32.
Ariete hidráulico:
Altura de suministro 450 a 1200 mm.
Altura de salida: 600 a 1500 mm.
Otros:
Pesa 50 gr (x2).
REQUERIMIENTOS
Banco Hidráulico FL 01.4, FL 01.5, FL 01.6.
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HD 02.1 - BANCO DE CORRIENTES SUBTERRANEAS
El equipo HD 02.1, es capaz de demostrar a pequeña escala, el comportamiento de las aguas subterráneas, pozos, etc…,
de interés para geólogos y geógrafos, que trabajan con aguas subterráneas.
La disposicioón de un manómetro multitubos conectado a diferentes tomas a lo largo del recipiente de ensayo permite
realizar mediciones en lugares apropiados dentro del modelo comprobando de este modo el nivel de agua que fluye a
través de la gravilla.
El equipo se compone de un recipiente de ensayo, que se carga con gravilla fina, por la que pasa una corriente de agua. En
cada extremo del tanque de arena va instalada una entrada/salida de agua con difusor y con su válvula de regulación de
flujo que nos permite establecer el nivel de agua deseado según la práctica a realizar.
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HIDRAULICA E HIDROLOGIA
HD 02.1 - BANCO DE CORRIENTES SUBTERRANEAS
PRACTICAS REALIZABLES
Demostración visual de la Ley de Darcy.
Determinación del nivel del agua subterránea entre la entrada y
salida.
Perfil del agua subterránea en una salida.
Comparación de diferentes perfiles.
ESPECIFICACIONES
Estructura de aluminio móvil, gracias a la
disposición de ruedas para su fácil desplazamiento.
Recipiente de ensayo para depósito de arenas (no
suministradas).
Manómetro múltitubo con mangueras de conexión a
tomas.
Análisis del comportamiento de zanjas y fosas.
Inspecciones de aguas subterráneas con carga concéntrica en el
subsuelo.
REQUERIMIENTOS
Banco Hidráulico FL 01.4 ó FL 01.5 ó FL 01.6 ó agua
de red.
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HD 06.1 - CANAL DE DEMOSTRACION DE FLUJO HIDRAULICO
Estudiar el comportamiento de los fluidos en canales abiertos y conductos cerrados, realizando una amplia gama de
prácticas tanto con el canal abierto como con el cerrado.
La característica de que el canal es completamente transparente permite una visualización óptima del flujo hidraulico.
Además, como se ha mencionado, el equipo permite la realización de prácticas como canal cerrado ya que haciendo uso de
la tapa se consegue un conducto completamente hermético.
La disposion de tubos de pitot a lo largo de toda la longitud del canal permite conocer la presión de trabajo en 6 puntos de
estudio. Los valores de dicha presion se recogen en el manómetro multitubos incluido.
El equipo permite la acumulación de agua tanto en el depósito de entrada como en el depósito de salida mediante el uso de
las compuertas.
Aunque la forma y el tamaño del equipo están adaptados al los equipos suministradores FL 01.4, FL 01.5 y FL 01.6, el
equipo también puede ser utilizado independientemente de los anteriores.
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HIDRAULICA E HIDROLOGIA
HD 06.1 - CANAL DE DEMOSTRACION DE FLUJO HIDRAULICO
PRACTICAS REALIZABLES
Canal abierto:
Estudio del flujo a través de canales abiertos, midiendo
variables como:
Altura de agua.
Velocidad en los distintos puntos de una sección
transversal.
Estudio del flujo uniforme, flujo gradualmente variado y
comportamiento de los perfiles superficiales.
Estudio y utilización de vertederos de pared delgada para la
medida de caudales.
Vertedero rectangular sin contracción lateral.
Utilización y estudio de vertederos de pared gruesa para la
medida de caudales.
Vertedero rectangular.
DATOS TECNICOS
Anchura del canal: 77 mm.
Profundidad del canal: 150 mm.
Largo del canal: 1130 mm.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
Multimanómetro.
Vertedero de pared gruesa.
Vertedero de pared delgada.
Presa aliviadero.
REQUERIMIENTOS:
Banco Hidráulico FL 01.4 ó FL 01.5 ó FL 01.6
Análisis y estudio del flujo bajo compuertas.
Compuerta vertical.
Estudio del resalto hidráulico.
Análisis del flujo sobre aliviaderos de presas.
Canal cerrado:
Obtención de la presión estática, dinámica y total en un
canal cerrado funcionando como tubería.
Estudio del flujo a través de un canal cerrado de sección
constante.
Estudio del flujo a través de un canal cerrado de sección
variable, comprobación de la ecuación de Bernoulli.
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HD 10.1 - LISIMETRO DE DEMOSTRACION
Con el equipo HD 10.1, se trata de conocer la capacidad de retención de agua de un suelo mediante el empleo del balance
hidrológico, diferenciando cada uno de sus elementos.
Mediante la simulación de una lluvia sobre un suelo, se distinguen los siguientes elementos del ciclo hidrológico:
Escorrentía superficial: Una vez producido el encharcamiento del suelo, comienza la escorrentía superficial,
recogiéndola externamente y procediendo a su medición evaluando su cantidad en volumen.
Escorrentía subsuperficial y subterránea: El agua infiltrada se recoge por la parte inferior del recipiente, midiendo
esta escorrentía mediante su volumen.
El resto del agua es la absorbida por el suelo que se puede conocer realizando una pesada del mismo antes de la
lluvia y otra después. La diferencia corresponde al volumen de agua almacenada.
Estableciendo la igualdad de volúmenes se conocen los valores de las escorrentías superficiales, subterráneas y la retenida
por el suelo.
El equipo dispone de una balanza digital sobre la que se asienta el modelo de suelo, de modo que se puede visualizar
continuamente la variación de peso.
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HD 10.1 - LISIMETRO DE DEMOSTRACION
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Separación de los componentes del ciclo hidrológico en volumen
o altura.
Capacidad de retención del suelo.
Para una duración de la práctica de poco tiempo se desprecian
las evaporaciones pero se puede prolongar esta duración y
obtener la evaporación del suelo (se requiere un termómetro para
poder realizar esta práctica).
Para una duración larga de la práctica colocando una planta o
cultivo, se puede determinar la evapotranspiración y el punto de
marchitez.
DATOS TECNICOS
Bomba de impulsión Periférica (que simula el
volúmen de lluvia precipitado sobre el modelo de
suelo):
Caudal máximo: 10 l/min
H máxima: 42 m a 50Hz
Potencia absorbida 0,25CV
Depósitos
Recipiente de ensayo 50l
Depósito apilable 12l
Bidón 20l
Caudalímetro (para medir el agua vertida):
16-160l/h
Sistema de medición de caudal de esceso
superificial.
Sistema de medición de agua infiltrada.
Báscula digital 60Kgx2g
REQUERIMIENTOS
Alimentación eléctrica: 230V/50Hz.
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HD 11.1 - DEMOSTRADOR DE INFILTRACION
Con el equipo HD 11.1, se trata de conocer la facilidad que posee un terreno, al paso del agua por su interior, mediante la
obtención de su coeficiente de permeabilidad k, aplicando la Ley de Darcy.
Para ello se bombea un caudal a un pequeño depósito (carga constante) del que el agua sale a un recipiente cilíndrico
abierto en sus dos extremos, situando el terreno en el interior de dicho cilindro.
Una vez establecido la igualdad entre el caudal entrante y el saliente, se mide la presión del agua en la parte superior del
terreno así como en la inferior, comprobando la pérdida de carga que se produce.
Conocida la sección transversal del cilindro, el caudal circulante y la pérdida de carga se aplica la Ley de Darcy, obteniendo
el coeficiente de permeabilidad del terreno ensayado.
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HD 11.1 - DEMOSTRADOR DE INFILTRACION
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Conocimiento de la permeabilidad de un terreno.
Previa pesada del terreno conocer el índice de huecos del
terreno en el interior del recipiente y por lo tanto su porosidad.
DATOS TECNICOS
Bomba de impulsión del caudal a introducir en el
terreno:
Caudal 3800 l/h
Altura máxima: 3,10 m
Carrete intercambiable 500 mm
Manómetro de columna de agua 1000 mm
Vaso de recogida de muestras 500 ml
Válvula de apertura/cierre de caudal
Recipiente inferior graduado para conocer el caudal
circulante mediante el método volumétrico
REQUERIMIENTOS
Alimentación eléctrica: 230V/50Hz.
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HD.Z.50 - GENERADOR DE OLAS
El generador de olas HD.Z.50, está pensado para su utilización en el canales hidrodinámicos de 80mm en todas sus
longitudes, con el fin de poder estudiar el comportamiento de las olas en un entorno controlado.
El equipo dispone de un motor eléctrico que genera un movimiento suave de vaivén sobre una placa que desplaza el agua,
con velocidad variable.
Es un equipo compacto, de fácil colocación y fijación en el canal.
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HD.Z.50 - GENERADOR DE OLAS
DATOS TÉCNICOS
Equipo para canal hidrodinamico de 80 mm.
Motor
Carrera máxima: 210 mm
Fuerza máxima: 44 N
Velocidad máxima: 4 m/s
DIMENSIONES TOTALES
600x140x380 (mm).
REQUERIMIENTOS
Canal Hidrodinamico, equipo FL 05.1, FL 05.2,
FL05.3, FL 05.4, FL 05.5
NOTA: La imagen mostrada es orientativa.
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TA 02.2 - TANQUE DE SEDIMENTACION
Con este equipo se pretende estudiar y visualizar en régimen continuo, el fenómeno natural denominado sedimentación,
por el cual las partículas que son más densas que el fluido que las contiene y en el que están dispersas, caen por acción de
la gravedad depositándose en el fondo del recipiente.
La sedimentación se utiliza para clarificar todo tipo de aguas, disminuyendo la turbidez de las mismas. En función de las
características de la suspensión (mezcla heterogénea formada por partículas sólidas dispersas en un fluido), las partículas
van a sedimentar de diferentes formas dependiendo de la densidad de las mismas, de su concentración en la solución, y de
la densidad y viscosidad del fluido en el que se encuentran dispersas.
El tanque de sedimentación cuenta con un depósito inferior de mezcla en el que se prepara una suspensión añadiendo el
aditivo cuya sedimentación queremos estudiar. Con el equipo se suministra Carbonato cálcico (CaCO3) para ser utilizado
como aditivo. Además, el depósito de mezcla, cuenta con un sistema de agitación para evitar la sedimentación de la
suspensión.
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TA 02.2 - TANQUE DE SEDIMENTACION
PRACTICAS REALIZABLES
Estudio del principio básico de separación de sólidos en
suspensiones mediante tanques de sedimentación.
Visualizar y estudiar el proceso de sedimentación en régimen
continuo en un tanque de sedimentación.
Determinación de la eficiencia del proceso de sedimentación
para:
diferentes concentraciones de sólidos.
distintos caudales.
distintas posiciones de la placa deflectora.
distintas profundidades de la placa deflectora.
Visualización y estudio de las líneas de corriente para:
diferentes concentraciones de sólidos.
distintos caudales.
distintas posiciones de la placa deflectora.
distintas profundidades de la placa deflectora.
DATOS TECNICOS
Tanque de sedimentación:
Material de construcción: Metacrilato
transparente.
Capacidad aproximada: 80l.
Dimensiones: 1000 x 400 x 200 mm.
Deposito de suspensión:
Material de construcción: Fibra de vidrio.
Capacidad aproximada: 120l.
Sistema de mezclado en continuo.
Otras características:
Estructura de aluminio anodizado.
Control de caudal mediante sistema de control
de presión.
Bomba de recirculación. H= 20+160 m; Q= 21
+10l/h; P= 0,75 kw. Especial para
funcionamiento con aguas sucias.
2x Conos Imhoff, capacidad 1 l. Incluye
escobilla de limpieza.
2x Vasos de precipitado 1 l.
1x Jarra de precipitado 2l.
Sistema de adicción de tinta para mejor
visualización del fenómeno.
Se incluye material de suspensión y pala para
vertido al depósito.
Se incluye completo cuaderno de prácticas con
versión de alumno y de profesor. La versión del
profesor se entrega rellenada con los datos a
obtener en todas las prácticas.
REQUERIMIENTOS
Alimentación eléctrica: 230V/50Hz.
Toma de agua corriente.
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