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...

Full description

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
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/73448
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/1992/73448
Palabra clave:
Cámara de caída
Flujo centrífugo
Materiales plásticos
Disipación de energía
Hidráulica
Alcantarillado
Ingeniería
Rights
openAccess
License
Attribution-NonCommercial 4.0 International
id UNIANDES2_e60e1bf89b97335f20fc084aa0513a40
oai_identifier_str oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/73448
network_acronym_str UNIANDES2
network_name_str Séneca: repositorio Uniandes
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Diseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos para sustituir las cámaras de caída tradicionales en alcantarillados de alta pendiente
title Diseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos para sustituir las cámaras de caída tradicionales en alcantarillados de alta pendiente
spellingShingle Diseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos para sustituir las cámaras de caída tradicionales en alcantarillados de alta pendiente
Cámara de caída
Flujo centrífugo
Materiales plásticos
Disipación de energía
Hidráulica
Alcantarillado
Ingeniería
title_short Diseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos para sustituir las cámaras de caída tradicionales en alcantarillados de alta pendiente
title_full Diseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos para sustituir las cámaras de caída tradicionales en alcantarillados de alta pendiente
title_fullStr Diseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos para sustituir las cámaras de caída tradicionales en alcantarillados de alta pendiente
title_full_unstemmed Diseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos para sustituir las cámaras de caída tradicionales en alcantarillados de alta pendiente
title_sort Diseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos para sustituir las cámaras de caída tradicionales en alcantarillados de alta pendiente
dc.creator.fl_str_mv Núñez Buriticá, Laura Carolina
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Saldarriaga Valderrama, Juan Guillermo
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Núñez Buriticá, Laura Carolina
dc.contributor.researchgroup.none.fl_str_mv Facultad de Ingeniería::Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - Ciacua
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv Cámara de caída
Flujo centrífugo
Materiales plásticos
Disipación de energía
Hidráulica
Alcantarillado
topic Cámara de caída
Flujo centrífugo
Materiales plásticos
Disipación de energía
Hidráulica
Alcantarillado
Ingeniería
dc.subject.themes.spa.fl_str_mv Ingeniería
description 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.
publishDate 2024
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-01-25T13:00:29Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-01-25T13:00:29Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2024-01-24
dc.type.none.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.none.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/1992/73448
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv instname:Universidad de los Andes
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Séneca
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
url https://hdl.handle.net/1992/73448
identifier_str_mv instname:Universidad de los Andes
reponame:Repositorio Institucional Séneca
repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.none.fl_str_mv A. G. Camino, D. Z. Zhu and N. Rajaratnam (2015). Flow Observations in Tall Plunging Flow Dropshafts. Journal of Hydraulic Engineering, 141(1), DOI:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000939
Barreto, D., & Cardona, D. (2014). Estudio de cámaras de caída en pozos de inspección tipo: Bajante y rampa en sistemas de drenaje urbano. Bogotá: Universidad de la Salle.
Camino Zapata, G. A. (2011). Use of a stacked drop manhole: a case study in Edmonton.Hydraulics of Plunging Drop Structures in Urban Drainage Systems. Edmonton, Alberta: University of Alberta.
Crispino, G., Dorthe, D., Fuchsmann, T., Gisonni, C., & Pfister, M. (2016). Junction chamber at vortex drop shaft: Case study of Cossonary. Portland, Oregon: 6th International Symposium on Hydraulic Structures
Ding, Q., & Zhu, D. (2018). Flow regimes in a dropshaft with limited air supply. Journal Hydraulic Eng, 144(5).
Ferreira, R. N., da Rosa, L. M., & Janzen, J. G. (2020). Effect of 90° elbows on pump inlet flow conditions. Applied Water Science, 10(7), 1-8.
G. 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/w13020165
Granata, F., de Marinis, G., Gargano, R., & Hager, W. (2011). Hydraulics of Circular Drop Manholes. Journal of irrigation and drainage engineering, 102 -111.137
Granata, 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). Energy dissipation of flow in the vortex structure: experimental investigation. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 10(4), 04019027. Water, 13(2), 165
Morillo H. (2020). Diseño de cámara de caída en sistemas de alcantarillado basado en materiales plásticos mediante una modelación física. [Tesis de Pregrado, Universidad de los Andes].
Motzet, K. M., & Valentin, F. (2002). Efficiency of a vortex chamber with horizontal bottom under supercritical flow. In Global Solutions for Urban Drainage, pp. 1-11.
Palacios C (2019). Diseño de cámaras de caída en sistemas de alcantarillado basados en materiales plásticos. [Tesis de Pregrado, Universidad de los Andes].
Pérez M (2022). Modelación física de una cámara de caída tipo flujo centrífugo para sistemas de alcantarillado de alta pendiente. [Tesis de Pregrado, Universidad de los Andes].
Pulido M. (2022). Modelación física y computacional de cámara de caída tipo vórtice con ducto de entrada inclinado. [Tesis de Pregrado, Universidad de los Andes].
Rajaratman, N., Mainali, A., & Hsung, C. (1997). Observations on flow in vertical dropshaft in urban drainage systems. J. Environ Eng, 486-491.
S. Williamson (2001). Drop Structure Design for Wastewater and Stormwater collection systems. New York: Parsons Brinckerhoff Inc.
Shinji , A., Tetsuya , K., Katsumi , M., Shunsuke , H., Jyunsaku , A., & Nozomu , H. (2012). Energy losses at Three way circular drop manholes under surcharged conditions.
Water Science and Technology, 45-52
Taborda Ceballos, M. A. (2012). Simulación del flujo turbulento en un codo de 90" de tubería de sección circular [Tesis de pregrado, Universidad Autónoma de Occidente].
W. Zhang, J. Wang, C. Zhou, Z. Dong and Z. Zhou (2018). Numerical Simulation of Hydraulic Characteristics in A Vortex Drop Shaft. Water, 10(10), 1393,
Yu, D., & Lee, J. H. (2009). Hydraulics of tangential vortex intake foe urban drainage. Journal Hydraul. Eng, 164-174.
Z. Yang, J. Yin, Y. Lu, Z. Y. H. Liu and G. Xu (2021). Three-Dimensional Flow of a Vortex Drop Shaft Spillway with an Elliptical Tangential Inlet. Water, 13(4), 504.
Zhao, C. H., Zhu, D. Z., Sun, S. K., & Liu, Z. P. (2006). Experimental study of flow in a vortex drop shaft. Journal of Hydraulic Engineering, 132(1), 61-68.
Zheng, F., Li, Y., Zhao, J., & An, J. (2017). Energy dissipation in circular drop manholes under different outflow conditions. Water, 9(10), 752.
Zhu, D. (2006). Experimental study of flow in a vortex drop shaft. Journal of Hydraulic Engineering, 61-68
dc.rights.en.fl_str_mv Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri.none.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.none.fl_str_mv 14 páginas
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de los Andes
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Ingeniería Civil
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv Facultad de Ingeniería
dc.publisher.department.none.fl_str_mv Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
publisher.none.fl_str_mv Universidad de los Andes
institution Universidad de los Andes
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/8a504988-6812-4c22-b2de-ec686f40d133/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/a2275a25-61a4-4bc0-8dfe-6f6ed21c93d8/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/809b6ff6-c9c2-4839-a851-ab24369f4fc1/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e5c109f0-c94b-4b98-9bac-59bde2c7e746/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/61b5569f-bcea-447e-8fc0-0d3620b5adcb/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/a27010f6-fbb6-4c20-b693-09011057c2a0/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/b3dcfb0b-8f4f-47d0-a36b-db1916bce481/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/9a8dfa50-76c6-47de-9306-f4eba1eb8c77/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 42830aa581f40153bee9cc6bf4e8e265
8a1f792fb3dbe2d707e73d63b241cccc
24013099e9e6abb1575dc6ce0855efd5
ae9e573a68e7f92501b6913cc846c39f
311740f1b09cc2e6bd06c1296a837ec2
f43814845db6bc7f79c8f85425a6b2ac
ea852c0cde9f310cad5c95cf8b9b3554
1e36e8c3318710e826dfb1a856e4cf29
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio institucional Séneca
repository.mail.fl_str_mv adminrepositorio@uniandes.edu.co
_version_ 1812133874849808384
spelling Saldarriaga Valderrama, Juan GuillermoNúñez Buriticá, Laura CarolinaFacultad de Ingeniería::Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - Ciacua2024-01-25T13:00:29Z2024-01-25T13:00:29Z2024-01-24https://hdl.handle.net/1992/73448instname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional Sénecarepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/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.Ingeniero CivilPregradoCámara de caída14 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesIngeniería CivilFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería Civil y AmbientalAttribution-NonCommercial 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos para sustituir las cámaras de caída tradicionales en alcantarillados de alta pendienteTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPCámara de caídaFlujo centrífugoMateriales plásticosDisipación de energíaHidráulicaAlcantarilladoIngenieríaA. G. Camino, D. Z. Zhu and N. Rajaratnam (2015). Flow Observations in Tall Plunging Flow Dropshafts. Journal of Hydraulic Engineering, 141(1), DOI:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000939Barreto, D., & Cardona, D. (2014). Estudio de cámaras de caída en pozos de inspección tipo: Bajante y rampa en sistemas de drenaje urbano. Bogotá: Universidad de la Salle.Camino Zapata, G. A. (2011). Use of a stacked drop manhole: a case study in Edmonton.Hydraulics of Plunging Drop Structures in Urban Drainage Systems. Edmonton, Alberta: University of Alberta.Crispino, G., Dorthe, D., Fuchsmann, T., Gisonni, C., & Pfister, M. (2016). Junction chamber at vortex drop shaft: Case study of Cossonary. Portland, Oregon: 6th International Symposium on Hydraulic StructuresDing, Q., & Zhu, D. (2018). Flow regimes in a dropshaft with limited air supply. Journal Hydraulic Eng, 144(5).Ferreira, R. N., da Rosa, L. M., & Janzen, J. G. (2020). Effect of 90° elbows on pump inlet flow conditions. Applied Water Science, 10(7), 1-8.G. 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). Energy dissipation of flow in the vortex structure: experimental investigation. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 10(4), 04019027. Water, 13(2), 165Morillo H. (2020). Diseño de cámara de caída en sistemas de alcantarillado basado en materiales plásticos mediante una modelación física. [Tesis de Pregrado, Universidad de los Andes].Motzet, K. M., & Valentin, F. (2002). Efficiency of a vortex chamber with horizontal bottom under supercritical flow. In Global Solutions for Urban Drainage, pp. 1-11.Palacios C (2019). Diseño de cámaras de caída en sistemas de alcantarillado basados en materiales plásticos. [Tesis de Pregrado, Universidad de los Andes].Pérez M (2022). Modelación física de una cámara de caída tipo flujo centrífugo para sistemas de alcantarillado de alta pendiente. [Tesis de Pregrado, Universidad de los Andes].Pulido M. (2022). Modelación física y computacional de cámara de caída tipo vórtice con ducto de entrada inclinado. [Tesis de Pregrado, Universidad de los Andes].Rajaratman, N., Mainali, A., & Hsung, C. (1997). Observations on flow in vertical dropshaft in urban drainage systems. J. Environ Eng, 486-491.S. Williamson (2001). Drop Structure Design for Wastewater and Stormwater collection systems. New York: Parsons Brinckerhoff Inc.Shinji , A., Tetsuya , K., Katsumi , M., Shunsuke , H., Jyunsaku , A., & Nozomu , H. (2012). Energy losses at Three way circular drop manholes under surcharged conditions.Water Science and Technology, 45-52Taborda Ceballos, M. A. (2012). Simulación del flujo turbulento en un codo de 90" de tubería de sección circular [Tesis de pregrado, Universidad Autónoma de Occidente].W. Zhang, J. Wang, C. Zhou, Z. Dong and Z. Zhou (2018). Numerical Simulation of Hydraulic Characteristics in A Vortex Drop Shaft. Water, 10(10), 1393,Yu, D., & Lee, J. H. (2009). Hydraulics of tangential vortex intake foe urban drainage. Journal Hydraul. Eng, 164-174.Z. Yang, J. Yin, Y. Lu, Z. Y. H. Liu and G. Xu (2021). Three-Dimensional Flow of a Vortex Drop Shaft Spillway with an Elliptical Tangential Inlet. Water, 13(4), 504.Zhao, C. H., Zhu, D. Z., Sun, S. K., & Liu, Z. P. (2006). Experimental study of flow in a vortex drop shaft. Journal of Hydraulic Engineering, 132(1), 61-68.Zheng, F., Li, Y., Zhao, J., & An, J. (2017). Energy dissipation in circular drop manholes under different outflow conditions. Water, 9(10), 752.Zhu, D. (2006). Experimental study of flow in a vortex drop shaft. Journal of Hydraulic Engineering, 61-6820191334PublicationORIGINALDiseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos.pdfDiseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos.pdfapplication/pdf932203https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/8a504988-6812-4c22-b2de-ec686f40d133/download42830aa581f40153bee9cc6bf4e8e265MD51FormatoBibliotecaTesis.pdfFormatoBibliotecaTesis.pdfHIDEapplication/pdf304380https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/a2275a25-61a4-4bc0-8dfe-6f6ed21c93d8/download8a1f792fb3dbe2d707e73d63b241ccccMD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8914https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/809b6ff6-c9c2-4839-a851-ab24369f4fc1/download24013099e9e6abb1575dc6ce0855efd5MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82535https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e5c109f0-c94b-4b98-9bac-59bde2c7e746/downloadae9e573a68e7f92501b6913cc846c39fMD54TEXTDiseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos.pdf.txtDiseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos.pdf.txtExtracted texttext/plain29633https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/61b5569f-bcea-447e-8fc0-0d3620b5adcb/download311740f1b09cc2e6bd06c1296a837ec2MD55FormatoBibliotecaTesis.pdf.txtFormatoBibliotecaTesis.pdf.txtExtracted texttext/plain1435https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/a27010f6-fbb6-4c20-b693-09011057c2a0/downloadf43814845db6bc7f79c8f85425a6b2acMD57THUMBNAILDiseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos.pdf.jpgDiseño de una cámara de flujo centrífugo en materiales plásticos.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6961https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/b3dcfb0b-8f4f-47d0-a36b-db1916bce481/downloadea852c0cde9f310cad5c95cf8b9b3554MD56FormatoBibliotecaTesis.pdf.jpgFormatoBibliotecaTesis.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg9909https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/9a8dfa50-76c6-47de-9306-f4eba1eb8c77/download1e36e8c3318710e826dfb1a856e4cf29MD581992/73448oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/734482024-01-26 03:03:05.553http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Attribution-NonCommercial 4.0 Internationalopen.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.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