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INTRODUCCIÓN Hasta 1818, el resalto hidráulico estuvo considerado como un fenómeno complejo y misterioso, pero en este mismo año, Bidone, realizó las primeras investigaciones sobre el resalto hidráulico, 10 años más tarde Belanger, analizó el fenómeno según el principio de conservación de energía y después corrigió su análisis usando la ecuación impulso- momentum. La transición, en movimiento permanente, de régimen rápido a lento se realiza con una gran disipación local de energía presentándose un frente abrupto muy turbulento conocido con el nombre de resalto hidráulico. Bajo ciertas condiciones, una corriente líquida de gran velocidad en flujo supercrítico, en un canal abierto pasa a flujo subcrítico con una brusca elevación de la superficie líquida. En efecto, la corriente de gran velocidad se expansiona y convierte su energía cinética en térmica y potencial. En la siguiente práctica que se ha desarrollado se ha estudiado el resalto hidráulico en un canal con diferentes pendientes, para así obtener los diferentes tipos de resaltos hidráulicos para luego comparar los resultados teóricos con los obtenidos en la práctica, todo ello está relacionado con el número de Froude (Fr), el cual se ilustra en el siguiente esquema.

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INTRODUCCIÓNHasta 1818, el resalto hidráulico estuvo considerado como un fenómeno complejo y misterioso, pero en este mismo año, Bidone, realizó las primeras investigaciones sobre el resalto hidráulico, 10 años más tarde Belanger, analizó el fenómeno según el principio de conservación de energía y después corrigió su análisis usando la ecuación impulso-momentum. 

La transición, en movimiento permanente, de régimen rápido a lento se realiza con una gran disipación local de energía presentándose un frente abrupto muy turbulento conocido con el nombre de resalto hidráulico. Bajo ciertas condiciones, una corriente líquida de gran velocidad en flujo supercrítico, en un canal abierto pasa a flujo subcrítico con una brusca elevación de la superficie líquida. En efecto, la corriente de gran velocidad se expansiona y convierte su energía cinética en térmica y potencial.

En la siguiente práctica que se ha desarrollado se ha estudiado el resalto hidráulico en un canal con diferentes pendientes, para así obtener los diferentes tipos de resaltos hidráulicos para luego comparar los resultados teóricos con los obtenidos en la práctica, todo ello está relacionado con el número de Froude (Fr), el cual se ilustra en el siguiente esquema.

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JUSTIFICACIÓNEl salto hidráulico es un fenómeno que se presenta exclusivamente en canales, cuando un flujo de agua que viaja a régimen supercrítico, choca o alcanza a una masa de agua que fluye en régimen subcrítico; presentándose abruptamente el cambio de régimen, acompañado de una gran turbulencia, disipando energía y realizando una inclusión de aire en la masa líquida.

La importancia se centra en conocer y comprender los diferentes tipos de resaltos hidráulicos para así controlar el flujo supercrítico y éste no salga de sus límites pre-establecidos, y así tener una excelente conservación de las obras hidráulicas, debido a que puede socavar el canal aguas abajo.

ALCANCES1. El presente estudio explorará el comportamiento del agua en un canal, en el

cual se va a obtener un tirante de agua, para luego obtener el número de Froude y así tener un determinado resalto hidráulico.

2. La investigación abarca únicamente el aspecto teórico-práctico.

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Foto.1 Canal en una posición horizontal con su respectiva compuerta.

Foto.2 Dando origen al resalto hidráulico.

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Foto.3 Regreso del agua formando turbulencias.

Foto.4 Regreso del agua formando ondas.

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Foto.5 Resalto hidráulico normalizado.

Foto.6 Midiendo el tirante del agua cuando se normaliza el resalto hidráulico.

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Foto. 7. Midiendo la altura del tirante en un resalto hidráulico.

Foto. 8. Midiendo la altura del tirante en un resalto hidráulico.

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Foto. 9. Midiendo la altura del tirante en un resalto hidráulico.

Foto. 10. Midiendo la altura del tirante en un resalto hidráulico.

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BIBLIOGRAFIA

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

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4. HIDRÁULICA DE CANALES ABIERTOS. VEN TE CHOW.

5. HIDRÁULICA DE TUBERIA Y CANALES. ARTURO ROCHA.

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

7. MECANICA DE FLUIDOS. IRVING SHAMES.