En mecánica de fluidos e hidráulica , el flujo en canal abierto es un tipo de flujo de líquido dentro de un conducto con una superficie libre , conocido como canal . [1] [2] El otro tipo de flujo dentro de un conducto es el flujo de tubería . Estos dos tipos de flujo son similares en muchos aspectos, pero difieren en un aspecto importante: el flujo en canal abierto tiene una superficie libre, mientras que el flujo en tubería no la tiene, lo que resulta en un flujo dominado por la gravedad pero no por la presión hidráulica .
El flujo en canales abiertos se puede clasificar y describir de varias maneras según el cambio en la profundidad del flujo con respecto al tiempo y el espacio. [3] Los tipos fundamentales de flujo que se tratan en la hidráulica de canal abierto son:
El tiempo como criterio
Flujo constante
La profundidad del flujo no cambia con el tiempo, o si se puede suponer que es constante durante el intervalo de tiempo considerado.
flujo inestable
La profundidad del flujo cambia con el tiempo.
El espacio como criterio
Flujo uniforme
La profundidad del flujo es la misma en cada sección del canal. El flujo uniforme puede ser estable o inestable, dependiendo de si la profundidad cambia o no con el tiempo (aunque el flujo uniforme inestable es raro).
Flujo variado
La profundidad del flujo cambia a lo largo del canal. Técnicamente, el flujo variado puede ser estable o inestable. El flujo variado se puede clasificar además como de variación rápida o gradual:
Flujo rápidamente variado
La profundidad cambia bruscamente en una distancia comparativamente corta. El flujo rápidamente variado se conoce como un fenómeno local. Ejemplos de ello son el salto hidráulico y la caída hidráulica .
Flujo gradualmente variado
La profundidad cambia a gran distancia.
Flujo continuo
El caudal es constante en todo el alcance del canal considerado. Este suele ser el caso con un flujo constante. Este flujo se considera continuo y, por lo tanto, se puede describir utilizando la ecuación de continuidad para flujo estable continuo.
Flujo espacialmente variado
La descarga de un flujo constante no es uniforme a lo largo de un canal. Esto sucede cuando el agua entra y/o sale del canal a lo largo del curso del flujo. Un ejemplo de flujo que ingresa a un canal sería una cuneta al lado de una carretera. Un ejemplo de flujo que sale de un canal sería un canal de riego. Este flujo se puede describir utilizando la ecuación de continuidad para flujo continuo inestable, requiere la consideración del efecto del tiempo e incluye un elemento de tiempo como variable.
Estados de flujo
El comportamiento del flujo en canales abiertos se rige por los efectos de la viscosidad y la gravedad en relación con las fuerzas de inercia del flujo. La tensión superficial tiene una contribución menor, pero en la mayoría de las circunstancias no juega un papel lo suficientemente significativo como para ser un factor determinante. Debido a la presencia de una superficie libre, la gravedad es generalmente el impulsor más importante del flujo en canales abiertos; por lo tanto, la relación entre las fuerzas de inercia y las de gravedad es el parámetro adimensional más importante. [4] El parámetro se conoce como número de Froude , y se define como:
Es posible formular ecuaciones que describan tres leyes de conservación para cantidades que son útiles en el flujo en canales abiertos: masa, momento y energía. Las ecuaciones gobernantes resultan de considerar la dinámica del campo vectorial de velocidad del flujo con componentes . En coordenadas cartesianas , estos componentes corresponden a la velocidad del flujo en los ejes x, y y z respectivamente.
Para simplificar la forma final de las ecuaciones, es aceptable hacer varias suposiciones:
El flujo es incompresible (ésta no es una buena suposición para un flujo que varía rápidamente)
El número de Reynolds es lo suficientemente grande como para despreciar la difusión viscosa.
El flujo es unidimensional a través del eje x.
Ecuación de continuidad
La ecuación
general de continuidad , que describe la conservación de la masa, toma la forma:
siendo el peso específico . Sin embargo, los sistemas realistas requieren la adición de un término de pérdida de carga para tener en cuenta la disipación de energía debido a la fricción y la turbulencia que se ignoró al descontar el término de fuerzas externas en la ecuación del momento.
^ Chow, Ven Te (2008). Hidráulica de canal abierto (PDF) . Caldwell, Nueva Jersey: The Blackburn Press. ISBN 978-1932846188.
^ Battjes, Jurjen A.; Labeur, Robert Jan (2017). Flujo inestable en canales abiertos. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. ISBN9781316576878.
^ Jobson, Harvey E.; Froehlich, David C. (1988). Principios hidráulicos básicos del flujo en canal abierto (PDF) . Reston, VA: Servicio Geológico de EE. UU.
^ ab Sturm, Terry W. (2001). Hidráulica de canal abierto (PDF) . Nueva York, Nueva York: McGraw-Hill. pag. 2.ISBN9780073397870.
Otras lecturas
Nezu, Iehisa; Nakagawa, Hiroji (1993). Turbulencia en flujos de canal abierto . Monografía del IADH. Róterdam, Países Bajos: AA Balkema. ISBN 9789054101185 .
Syzmkiewicz, Romuald (2010). Modelado Numérico en Hidráulica de Canal Abierto . Biblioteca de Ciencia y Tecnología del Agua. Nueva York, Nueva York: Springer. ISBN 9789048136735 .