Diseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos para sustituir las cámaras de caída tradicionales en alcantarillados de alta pendiente
Las cámaras de flujo centrífugo son un tipo de cámara de caída en el cual el flujo toma una forma en espiral. Morillo (2020), Pulido (2022) y Pérez (2022), han estudiado un modelo físico de acrílico con una relación Largo/Diámetro (L/D) igual a 2.6. Este ha demostrado generar disipaciones de energía...
- Autores:
-
Núñez Buriticá, Laura Carolina
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
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- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/73448
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/1992/73448
- Palabra clave:
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Las cámaras de flujo centrífugo son un tipo de cámara de caída en el cual el flujo toma una forma en espiral. Morillo (2020), Pulido (2022) y Pérez (2022), han estudiado un modelo físico de acrílico con una relación Largo/Diámetro (L/D) igual a 2.6. Este ha demostrado generar disipaciones de energía parecidas a las cámaras de caída tradicionales. Sin embargo, esta disipación depende de la geometría en la tubería de entrada a la cámara. Este documento retoma estos resultados y ensaya otros 3 tipo de entrada. Esto, con el fin de estudiar la hidráulica de cada tipo de entrada y su relación con la disipación de energía. A partir de los resultados, la entrada tangente interna y la tangente externa circular 45º son las que mejor comportamiento presentan, sin embargo, se sugiere recopilar más datos con más configuraciones. |
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Crispino, P. Contestabile, D. Vicinanza and C. Gissoni (2021). Energy Head Dissipation and Flow Pressures in Vortex Drop Shafts. Water , 13(2), 165 .https://doi.org/10.3390/w13020165Granata, F., de Marinis, G., Gargano, R., & Hager, W. (2011). Hydraulics of Circular Drop Manholes. Journal of irrigation and drainage engineering, 102 -111.137Granata, F., Marinis, G., & Gargano, R. (2014). Flow improving elements in circular dop manholes. Journal of Hydraulic Research, 347-355.Hajiahmadi, A., Ghaeini-Hessaroeyeh, M., & Khanjani, M. J. (2021). Experimental Study of Flow Characteristics in Vortex Drop Shaft. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 12(3), 04021032.Kim, J., Yadav, M., & Kim, S. (2014). Characteristics of secondary flow induced by 90-degree elbow in turbulent pipe flow. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, 8(2), 229-239.Mahmoudi-Rad, M., & Khanjani, M. J. (2019). 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