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viernes, 22 de mayo de 2015

ENERGY DISSIPATION IN HYDRAULIC STRUCTURES

 
Energy Dissipation in Hydraulic Structures
Autor: Chanson,Hubert
 
 
 
  • Páginas: 168
  • Tamaño: 17x24
  • Edición:
  • Idioma: Inglés
  • Año: 2015
  •  98,00 Euros

  •  
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    Recent advances in technology have permitted the construction of large dams, reservoirs and channels. This progress has necessitated the development of new design and construction techniques, particularly with the provision of adequate flood release facilities. Chutes and spillways are designed to spill large water discharges over a hydraulic structure (e.g. dam, weir) without major damage to the structure itself and to its environment. At the hydraulic structure, the fl ood waters rush as an open channel flow or free-falling jet, and it is essential to dissipate a very signifi cant part of the fl ow kinetic energy to avoid damage to the hydraulic structure and its surroundings. Energy dissipation may be realised by a wide range of design techniques. A number of modern developments have demonstrated that such energy dissipation may be achieved (a) along the chute, (b) in a downstream energy dissipator, or (c) a combination of both.

    The magnitude of turbulent energy that must be dissipated in hydraulic structures is enormous even in small rural and urban structures. For a small storm waterway discharging 4 m3/s at a 3 m high drop, the turbulent kinetic energy flux per unit time is 120 kW! At a large dam, the rate of energy dissipation can exceed tens to hundreds of gigawatts; that is, many times the energy production rate of nuclear power plants. Many engineers have never been exposed to the complexity of energy dissipator designs, to the physical processes taking place and to the structural challenges. Several energy dissipators, spillways and storm waterways failed because of poor engineering design. It is believed that a major issue affecting these failures was the lack of understanding of the basic turbulent dissipation processes and of the interactions between free-surface aeration and flow turbulence.

    In that context, an authoritative reference book on energy dissipation in hydraulic structures is proposed here. The book contents encompass a range of design techniques including block ramps, stepped spillways, hydraulic jump stilling basins, ski jumps and impact dissipators.

    Table Contents

    1. Introduction: Energy dissipators in hydraulic structures
    H. Chanson

    2. Energy dissipation at block ramps
    S. Pagliara and M. Palermo

    3. Stepped spillways and cascades
    H. Chanson, D.B. Bung and J. Matos

    4. Hydraulic jumps and stilling basins
    H. Chanson and R. Carvalho

    5. Ski jumps, jets and plunge pools
    M. Pfister and A.J. Schleiss

    6. Impact dissipators
    B.P. Tullis and R.D. Bradshaw

    7. Energy dissipation: Concluding remarks
    H. Chanson

    Subject

    index
     
     
     

    viernes, 12 de diciembre de 2014

    APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS


    http://www.ingenieriayarte.com/imagen.php?t=g&id=5028Aprovechamientos Hidroeléctricos  
    Autor: Cuesta Diego,Luis, Vallarino, Eugenio
    • Páginas: 1100
    • Tamaño: 17x24
    • Edición:
    • Idioma: Español
    • Año: 2014
    • 60,00 Euro
    El Colegio de Camino Canales y Puertos de España en colaboración con Garceta grupo editorial reedita la obra de Luisa Cuesta y Eugenio Vallarino “Aprovechamientos hidroeléctricos 2ª edición”, ambos autores ya fallecidos, ante la gran demanda de profesionales y estudiantes parar poder contar de nuevo con este libro.

    Este libro es fruto de una colaboración entre los dos autores, que incorpora la gran experiencia de Luis Cuesta y la extensa documentación por él aportada. La aportación de Eugenio Vallarino se ha concentrado en los diez primeros capítulos y ha sido esporádica y puntual en los restantes, y general en la elaboración, revisión y sugerencias en el conjunto de la obra.

    Es importante destacar la escasez de publicaciones técnicas en castellano en relación con el estudio y diseño de los aprovechamientos hidroeléctricos; por ello es oportuna la publicación de esta nueva reedición del texto presente, el cual recoger los aspectos más relevantes sobre la materia y proporciona un documento útil para la docencia en cursos de especialidad y de máster y ser un elemento básico de consulta para los profesionales.

    Tabla de contenidos
      
    PLANTEAMIENTOS GENERALES   
      
    1. Conceptos básicos     


    1. Introducción   
    2. Potencial bruto   
    3. Esquemas básicos   
    3.1. Saltos de pie de presa   
    3.2. Saltos en derivación o fluyentes   
    3.3. Salto con presa y conducción en presión   
    3.4. Resumen   
    4. Potencia y energía efectivas   
    5. Problemas derivados de la variabilidad de caudales   
    6. Centrales subterráneas   
    7. Centrales reversibles   
    8. Captaciones   
    9. Elementos de cierre y protección   
    10. Centrales hidroeléctricas en aprovechamientos de uso múltiple   
    11. Componentes de un aprovechamiento hidroeléctrico   
    12. Definiciones básicas   
    13. Otras definiciones   
    14. La energía hidroeléctrica y el medio ambiente   
    Bibliografía   
      
    2. Mercado electrónico
      
    1. Características generales  
    2. Curvas de carga     
    2.1. Introducción   
    2.2. Curvas de carga diarias   
    2.3. Curvas monótonas
      
    3. Producción y consumo de energía eléctrica
      
    4. Tipos de centrales de generación   
    4.1. Introducción   
    4.2. Centrales térmicas (CT)   
    4.2.1. CT de vapor (CV)   
    4.2.2. Turbinas de gas (TG)   
    4.2.3. Ciclo combinado (CC)   
    4.2.4. Centrales Diesel   
    4.2.5. Tendencia actual   
    4.3. Centrales hidroeléctricas   

    5. Coste de las centrales
      
    6. Función de las centrales de generación en el sistema   

    7. Potencia garantizada     


    7.1. Sistemas preponderantemente térmicos   
    7.2. Sistemas preponderantemente hidráulicos   

    8. Valoración de los proyectos hidroeléctricos     

    8.1. Térmica de referencia   
    8.2. Valoración   
    8.2.1. Potencia   
    8.2.2. Energía   
    8.3. Equivalencia energética   
    8.4. Condiciones especiales   
    Bibliografía   
      
    3. Aprovechamiento integral de una cuenca   

    1. Introducción   
    2. Información de partida   
    3. Potencial energético   
    3.1. Potencial lineal bruto   
    3.2. Potencial técnico   
    3.3. Análisis energético   
    4. Aprovechamiento del potencial energético   
    5. Estudio de los embalses   
    5. 1. Introducción   
    5.2. Regulación   
    5.3. Evaluación   
    5.4. Nivel mínimo de operación   
    6. Modelo de simulación   
    7. Construcción escalonada   
    Bibliografía   
      
    4. Dimensionamiento de los aprovechamientos hidroeléctricos
      
    1. Introducción   
    2. Proceso de definición de un proyecto hidroeléctrico   
    3. Criterios de evaluación   
    4. Criterios de dimensionamiento   
    5. Centrales fluyentes   
    6. Centrales con regulación   
    6.1. Estudio de regulación   
    6.2. Potencia garantizada   
    6.3. Dimensionamiento del proyecto   
    6.3.1. Capacidad de embalse   
    6.3.2. Potencia instalada   
    6.4. Centrales con embalse de uso múltiple   
    7. Optimización de la conducción   
    7.1. Introducción   
    7.2. Conducción en lámina libre   
    7.3. Conducciones en presión   
    7.4. Captaciones   
    8. Evaluación de proyectos   
    9. Influencia del mercado   
    10. Estudio financiero   
    Bibliografía   
      
    OBRAS DE TOMA Y CONDUCCIÓN  
     
      
    5. Tomas   
    1. Tipología   
    2. Ubicación   
    3. Tomas en embalses de regulación   
    3.1. Embocadura   
    3.2. Rejas   
    3.3. Transición   
    3.4. Sección de compuertas   
    3.5. Pérdida de carga   
    4. Tomas en presas de derivación   
    4.1. Introducción   
    4.2. Bocal   
    4.3. Límpiarrejas   
    4.4. Sumergencia   
    4.5. Instalaciones complementarias   
    5. Captaciones   
    6. Tomas en los esquemas reversibles   
    7. Desarenadores   
    7.1. Función   
    7.2. Dímensionamiento y tipología   
    7.3. Desarenadores discontinuos   
    7.4. Desarenadores continuos   
    Bibliografía   
      
    6. Canales
        

    1. Introducción   
    2. Régimen permanente   
    2.1. Introducción   
    2.2. Condiciones críticas   
    2.3. Movimiento uniforme   
    2.4. Movimiento variado   
    3. Régimen variable   
    4. Trazado   
    4.1. Canal exterior   
    4.2. Canal en túnel   
    4.3. Acueductos y sifones   
    5. Revestimiento   
    5.1. Introducción   
    5.2. Consideraciones sobre la inclinación del revestimiento   
    5.3. Espesor   
    5.4. Juntas   
    5.5. Drenaje   
    6. Sección tipo   
    7. Cámara de carga   
    Bibliografía   
      
    7. Túneles en presión
      
    1. Introducción   
    2. Estado tensional de un macizo rocoso   
    2.1. Fuerzas gravitatorias   
    2.2. Efecto de la topografía   
    2.3. Esfuerzos tectónicos   
    2.4. Efectos residuales   
    3. Distorsión del estado tensional   
    4. Decompresión   
    5. Investigaciones geotécnicas   
    6. Procedimientos de excavación   
    6.1. Explosivos   
    6.2. Excavación mecánica   
    7. Trazado   
    7.1. Trazado en planta   
    7.2. Trazado en perfil   
    8. Sección tipo   
    9. Sostenimiento provisional   
    9.1. Bulones de anclaje   
    9.2. Hormigón proyectado   
    9.3. Cerchas de acero   
    9.4. Otros tipos   
    10. Revestimiento   
    10.1. Finalidad   
    10.2. Consideraciones generales   
    10.3. Construcción   
    10.4. Criterios de diseño   
    10.4.1. Espesor   
    10.4.2. Revestimiento para presión interna   
    10.4.3. Revestimiento para cargas externas   
    10.5. Inyecciones   
    11. Túneles sin revestimiento   
    11.1. Introducción   
    11.2. Características hidráulicas   
    11.3. Criterios de diseño   
    11.4. Tapones   
    Bibliografía   
      
    8. Chimeneas de quilibrio: funcionamiento y tipología     

    1. Finalidad   
    2. Funcionamiento   
    2.1. Cierre   
    2.2. Apertura   
    3. Consideraciones sobre el dimensionamiento   
    3.1. Tipos de maniobra   
    3.2. Estabilidad   
    4. Tipología   
    4.1. Introducción   
    4.2. Chimenea simple   
    4.3. Chimenea con cámaras   
    4.4. Chimenea con estrangulamiento   
    4.5. Chimenea diferencial   
    4.5. Tipos mixtos   
    4.6. Tipos especiales   
    5. Cámaras de aire comprimido   
    6. Chimeneas en la descarga   
    7. Disposiciones constructivas   
    7.1. Ubicación   
    7.2. Cámaras   
    7.3. Estrangulamiento   
    7.4. Cubierta   
    Bibliografía   
      
    9. Chimeneas de equilibrio: cálculo     

    1. Introducción   
    2. Ecuaciones básicas   
    3. Cálculo   
    3.1. Cálculo analítico   
    3.2. Cálculo numérico   
    3.2.1. Método de Pressel   
    3.2.2. Método de Escande   
    3.2.3. Casos especiales   
    4. Condiciones para el dimensionamiento   
    4.1. Tipo de maniobra   
    4.2. Estrangulamiento óptimo   
    5. Estabilidad   
    6. Cálculo simplificado   
    6.1. Procedimiento de A. Gardel   
    6.2. Cálculo expedito   
    6.3. Chimeneas diferenciales   
    7. Chimenea en la descarga   
    7.1. Introducción   
    7.2. Ecuaciones básicas   
    7.3. Cálculo numérico   
    7.4. Estabilidad   
    Bibliografía   
      
    10. Golpe de ariete     

    1. Consideraciones previas   
    2. Influencia de la deformabilidad de la tubería y del agua   
    3. Ecuaciones generales   
    4. Celeridad de las ondas de presión   
    5. Ecuaciones simplificadas   
    5.1. Introducción   
    5.2. Ecuaciones de Allievi   
    5.2.1. Cierre rápido   
    5.2.2. Cierre lento (t > T)   
    5.2.3. Apertura lenta   
    6. Método de las características   
    6.1. Introducción   
    6.2. Integración   
    6.3. Sistemas complejos   
    6.4. Proceso de cálculo   
    6.5. Condiciones de contorno   
    6.5.1. Introducción   
    6.5.2. Embalse o depósito   
    6.5.3. Válvula en la descarga (aguas abajo)   
    6.5.4. Nudos interiores   
    6.5.5. Válvulas intermedias   
    6.5.6. Chimenea de equilibrio   
    7. Transitorios ocasionados por las turbinas   
    7.1. Introducción   
    7.2. Efectos de los transitorios sobre la tubería y el grupo   
    7.3. Ley de cierre   
    7.4. Sobrevelocidad   
    7.5. Condiciones de borde   
    7.6. Transitorios ocasionados por la regulación   
    Bibliografía   
      
    11. Tuberías en presión     

    1. Introducción   
    2. Solicitaciones   
    3. Materiales   
    4. Criterios de dimensionamiento   
    4.1. Rugosidad   
    4.2. Caudal equivalente   
    4.3. Sección óptima   
    4.4. Criterio de agotamiento de la sección   
    5. Disposición   
    5.1. Trazado   
    5.2. Apoyos   
    5.3. Tipos de tubería   
    5.4. Macizos de anclaje   
    5.5. Piezas especiales   
    5.5.1. Codos   
    5.5.2. Bifurcaciones   
    5.5.3. Dispositivos de acceso   
    6. Cálculo de las tuberías exteriores   
    6.1. Apoyos   
    6.2. Esfuerzos circunferenciales   
    6.3. Esfuerzos longitudinales   
    6.3.1. Efecto viga   
    6.3.2. Esfuerzos axiales   
    6.3.3. Esfuerzos térmicos   
    6.3.4. Tensiones secundarias   
    6.3.5. Vigas anulares de apoyo   
    6.3.6. Pandeo   
    6.3.7. Piezas especiales   
    6.4. Dimensionamiento   
    6.5. Control de calidad   
    7. Protección anticorrosiva   
    Bibliografía   
      
    12. Pozos en presión   

    1. Introducción   
    2. Excavación   
    2.1. Excavación convencional   
    2.2. Excavación mecánica   
    3. Tipos de pozos en presión   
    3.1. Pozos sin revestimiento   
    3.2. Pozos con revestimiento de hormigón   
    3.3. Pozos blindados   
    4. Trazado   
    5. Cálculo de los blindajes   
    5.1. Criterios de dimensionamiento   
    5.2. Presión interior   
    5.3. Presión exterior   
    5.3.1. Introducción   
    5.3.2. Método de Amstutz   
    5.3.3. Método de Jacobsen   
    5.3.4. Comparación   
    5.3.5. Pandeo de la chapa entre rigidizadores   
    6. Protección anticorrosiva   
    Bibliografía   
      
    CENTRALES HIDROELÉCTRICAS   
      
    13. Equipo hidromecánico principal   


    1. Introducción   
    2. Clasificación   
    3. Turbinas Pelton   
    3.1. Rodete   
    3.2. Inyectores   
    3.3. Eje   
    3.4. Distribuidor   
    3.5. Carcasa y foso   
    4. Turbinas Francis   
    4.1. Cámara espiral y antedistribuidor   
    4.2. Distribuidor   
    4.3. Rodete   
    4.4. Eje   
    4.5. Tapas de la turbina   
    4.6. Tubo de aspiración   
    5. Turbinas Kaplan   
    5.1. Rodete   
    5.2. Tapas de la turbina   
    5.3. Cámara espiral y antedistribuidor   
    5.4. Turbinas sin cámara espiral   
    5.4.1. Turbinas bulbo   
    5.4.2. Turbinas bulbo en pozo   
    5.4.3. Turbinas en S   
    5.4.4. Turbinas tubulares   
    6. Turbinas Deriaz   
    Bibliografía   
      
    14. Turbinas: conceptos básicos   

    1. Introducción   
    2. Análisis energético   
    3. Análisis cinemático   
    3.1. Introducción   
    3.2. Turbinas de acción   
    3.2. Turbinas de reacción   
    4. Leyes de semejanza   
    4.1. Turbinas semejantes   
    4.2. Coeficientes de velocidad   
    4.3. Invariantes de las turbinas semejantes   
    4.4. Valores reducidos   
    5. Velocidad específica   
    6. Velocidad síncrona   
    7. Velocidad de embalamiento   
    8. Cavitación   
    9. Clasificación de las turbinas   
    10. Curvas caractarísticas   
    Bibliografía   
      
    15. Dimensionamiento y selección de turbinas   

    1. Introducción   
    2. Tipo de turbina   
    3. Disposición   
    4. Predimensionamiento   
    5. Dimensionamiento de las turbinas   
    5.1. Proceso de cálculo   
    5.2. Turbinas Francis (TF)   
    5.2.1. Velocidad específica   
    5.2.2. Altura de aspiración   
    5.2.3. Dimensiones del rodete   
    5.2.4. Dimensiones de la cámara espiral   
    5.2.5. Dimensiones del tubo de aspiración   
    5.3. Turbinas Kaplan (TK)   
    5.3.1. Velocidad específica   
    5.3.2. Altura de aspiración   
    5.3.3. Dimensiones del rodete   
    5.3.4. Dimensiones de la cámara espiral   
    5.3.5. Dimensiones del tubo de aspiración   
    5.4. Turbinas Bulbo (TB)   
    5.4. Turbinas de reacción   
    5.4.1. Número de chorros   
    5.4.2. Velocidad específica   
    5.4.3. Dimensiones del rodete   
    5.4.4. Dimensiones de la carcasa   
    5.4.5. Distribuidor   
    6. Comparación de turbinas   
    6.1. Introducción   
    6.2. Turbinas Kaplan vs turbinas Bulbo   
    6.3. TB   
    6.4. TF vs TK   
    6.5. TFvsTP   
    7. Consideraciones sobre el tubo de aspiración   
    Bibliografía   
      
    16. Alternadores   

    1. Introducción   
    2. Características principales   
    2.1. Potencia   
    2.2. Velocidad síncrona   
    2.3. Momento de inercia   
    2.4. Tensión de generación   
    3. Componentes principales   
    3.1. Rotor   
    3.2. Estator   
    3.3. Eje   
    3.4. Cojinetes   
    3.5. Crucetas   
    3.6. Frenos   
    3.7. Refrigeración   
    3.7. Sistema de excitación   
    4. Disposición de los cojinetes   
    4.1. Grupos verticales   
    4.2. Grupos horizontales   
    5. Dimensionamiento preliminar   
    5.1. Estator   
    5.2. Rotor   
    6. Montaje   
    7. Alternadores-motores   
    8. Transformadores   
    9. Otros equipos eléctricos   
    10. Centro de control   
    Bibliografía   
      
    17. Regulación     

    1. Introducción   
    2. Sistemas eléctricos   
    2.1. Red aislada   
    2.2. Red infinita   
    2.3. Control de frecuencia   
    3. Reguladores   
    3.1. Tipos de reguladores   
    3.2. Parámetros de regulación   
    4. Curvas de estatismo   
    5. Tipos de regulación   
    6. Funciones adicionales   
    7. Equipo hidraúlico de regulación   
    8. Indice de estabilidad   
    9. Válvulas de regulación de presión   
    Bibliografía   
      
    18. Equipos y sistemas auxiliares
      
    1. Introducción   
    2. Válvulas de protección   
    2.2.1. Válvulas de mariposa   
    2.2.2. Válvulas esféricas   
    2.2.3. Compuertas cilíndricas   
    2.3. Ataguía en la descarga   
    3. Equipo de elevación   
    4. Sistema de agua de refrigeración   
    5. Sistema de drenaje   
    6. Sistema de aire comprimido   
    7. Sistema contra incendios   
    7.1. Sistema de agua   
    7.2. Sistema de CO2   
    8. Sistema de ventilación   
    9. Sistema de agua de servicio   
    10. Otros servicios   
    Bibliografía   
      
    19. Centrales. Tipología     

    1. Introducción   
    2. Número de grupos   
    3. Centrales exteriores   
    3.1. Presa-central   
    3.2. Centrales de pie de presa   
    3.3. Centrales separadas de la presa   
    4. Centrales subterráneas   
    5. Centrales en pozo   
    6. Tipos especiales   
    7. Contraembalses   
    Bibliografía   
      
    20. Centrales exteriores
      
    1. Introducción   
    2. Disposición general   
    2.1. Implantación   
    2.2. Planta   
    2.3. Alzado   
    2.4. Equipos auxiliares   
    2.5. Dependencias auxiliares   
    3. Dimensionamiento   
    3.1. Vanos principales   
    3.2. Arca de descarga y montaje   
    4. Organización estructural   
    4.1. Cimentación   
    4.2. Infraestructura   
    4.3. Superestructura   
    4.3.1. Apoyo del alternador   
    4.3.2. Solicitaciones   
    4.3.3. Muros y cubiertas   
    5. Centrales con grupos de eje horizontal   
    5.1. TF y TP   
    5.2. TK Horizontales   
    6. Subestación   
    6.1. Ubicación de los transformadores   
    6.2. Ubicación de la subestación   
    7. Accesos   
    Bibliografía   
      
    21. Centrales subterráneas     

    1. Introducción   
    2. Ubicación de la caverna   
    3. Válvulas de protección   
    4. Ubicación de los transformadores   
    4.1. Introducción   
    4.2. Instalación exterior   
    4.3. Instalación interior   
    4.4. Análisis comparativo   
    4.5. Galería de barras   
    4.6. Generación en alta tensión   
    5. Dimensionamiento de la central   
    5.1. Disposición general   
    5.2. Dimensionamiento   
    5.3. Forma de la caverna   
    5.4. Excavación   
    5.5. Revestimiento   
    5.6. Volúmen de la caverna principal   
    6. Dispositivos auxiliares   
    6.1. Introducción   
    6.2. Galería de reconocimiento   
    6.3. Galerías de acceso y de cables   
    6.4. Galerías y cavernas en el entorno de la central   
    6.4.1. Conducciones hidráulicas   
    6.4.2. Galería de válvulas y de ataguías   
    6.4.3. Caverna de transformadores   
    6.4.4. Chimenea de equilibrio   
    6.4.5. Galerías auxiliares   
    6.5. Apoyos del puente grúa   
    6.6. Falso techo   
    7. Implantación   
    7.1. Distribuidor y colector   
    7.2. Ubicación de los grupos   
    7.3. Área de servicios   
    Bibliografía   
      
    22. Centrales reversibles     


    1. Introducción   
    2. Función de las CR   
    3. Tipología de las CR   
    3.1. CR de tipo mixto   
    3.2. CR de bombeo puro   
    4. Configuración general de un esquema reversible   
    4.1. Elementos integrantes   
    4.2. Equipo hidromecánico principal   
    4.3. Disposición   
    4.4. Rango de saltos utilizados   
    4.5. Selección de emplazamientos   
    5. Funcionamiento de las TB   
    5.1. Curvas características   
    5.2. Estabilidad   
    5.3. Altura de aspiración   
    5.4. TB de una etapa con saltos mayores que 500 m   
    5.5. Operación de las TB en comparación con las T convencionales.   
    6. Características de las TB   
    6.1. TB de una etapa   
    6.2. TB multietapa   
    6.3. Grupos Ternarios   
    6.4. TB regulables de dos etapas   
    6.5. Variación de frecuencia   
    7. Sistemas de arranque   
    7.1. Introducción   
    7.2. Desanegado   
    7.3. Sistemas de arranque   
    7.4. Duración de las maniobras   
    8. Tipos de central   
    8.1. Introducción   
    8.2. Centrales exteriores   
    8.3. Centrales en pozo   
    8.4. Centrales subterráneas   
    9. Dimensionamiento   
    9.1. Embalses   
    9.2. Conductos hidráulicos   
    9.3. Chimenea de equilibrado   
    9.4. TB   
    9.4.1. Procedimiento Vevey   
    9.4,2. Procedimiento de Siervo y Lugaresi   
    9.4.3. Modelo   
    9.5. Central   
    Bibliografía   
      
    23. Minicentrales     

    1. Antecedentes   
    2. Condicionamientos económicos   
    3. Esquema general   
    4. Dimensionamiento   
    5. Obras civiles   
    5.1. Minicientrales de nueva planta   
    5.2. Rehabilitación o ampliación de aprovechamientos existentes .   
    5.3. Aprovechamiento de infraestructuras existentes   
    6. Equipo hidromecánico principal   
    6.1. Introducción   
    6.2. Selección y dimensionamiento de turbinas   
    6.3. Consideraciones sobre el rendimiento   
    6.4. Saltos de baja caida   
    6.5. Saltos de caída media o alta   
    6.5.1. TF   
    6.5.2. TP   
    6.5.3. Turbinas Michell-Banki   
    6.5.4. Turbinas Turgo   
    6.6. Consideraciones generales sobre el equipo mecánico   
    7. Equipo eléctrico   
    8. Consideración


    jueves, 5 de junio de 2014

    HYDRAULIC FRACTURING IN EARTH-ROCK FILL DAM


    ingenieria_arte:  Hydraulic Fracturing in Earth-rock Fill Dam  

    Hydraulic Fracturing in Earth-rock Fill Dam  
    Autor: Wang,Jun-Jie

    Descripción

    • Páginas: 272
    • Tamaño: 17x24
    • Edición:
    • Idioma: Inglés
    • Año: 2014
    • 152,00 Euros
    •  
    • Si lo desea puede efectuar su pedido a traves de www.ingenieriayarte.com
    •                                          
     Presents a systematic and comprehensive study of hydraulic fracturing, original in its concentration of core soil problems

    There have been a number of well-studied cases in which dams have failed or been damaged by concentrated leaks for no apparent cause. In some of these experiences, investigators concluded that differential settlement cracks were the probable causes, even though no cracks were seen on the surface. In these examples, it was not determined whether the crack was open before the reservoir filled or whether it might have opened afterward. In several unsolved problems on the safety of the earth-rock fill dam, the problem of hydraulic fracture in the soil core of the earth-rock fill dam is one that is widely paid attention by designers and researchers. Hydraulic fracturing is generally considered as a key cause which may induce the leakage of the dam during first filling.

     In this extensive book, a new numerical simulate method is suggested. The method is based on the conventional two-dimensional finite element technique, and the theoretical formulations to calculate energy release rate using virtual crack extension method. The influence factors on convergence of calculated J integral are investigated. The accuracy of the calculated J integral is verified by analysing the three typical problems in Fracture Mechanics, in which propagation of crack may follow mode I, mode II and mixed mode I-II respectively. Using the new numerical method, the factors affecting the occurrence of hydraulic fracturing in the earth-rock fill dam are investigated. The investigating results indicate that increasing any of the Young’s modulus, the Poisson’s ratio and the density of the core soil is helpful to reduce the likelihood of the occurrence of hydraulic fracturing. The likelihood of the occurrence of hydraulic fracturing increases with increasing the water level or the crack depth. The lower part of the dam core is the zone in which the phenomenon of hydraulic fracturing may be induced easily. As an example to analyse the ability of earth-rock fill dam to resist hydraulic fracturing, the Nuozhadu Dam located in Western China is analysed.

    Presents a systematic and comprehensive study of hydraulic fracturing, original in its concentration of core soil problems

    Focuses on the problem of hydraulic fracturing in earth-rock fill dams from three aspects; conditions and mechanisms of hydraulic fracturing, criterion of hydraulic fracturing, and numerical method on hydraulic fracturing

    Examines advanced laboratory soil testing, application of numerical methods and field testing/monitoring, all needed for a better understanding of hydraulic fracturing in earth/rock fill dams

    •Provides an essential reference in an area of scarce research in this field, and the need in high earth dam construction in developing countries is pressing

     Ideal for researchers in Hydraulic and Geotechnical Engineering Fields; Students on Masters or PhD courses; as well as Designers and Constructors in Hydraulic and Geotechnical Engineering Fields.

    Table of Contents

    1 Introduction 1

    1.1 Types of Embankment Dam
    1.2 Hydraulic Fracturing
    1.3 Failure of the Teton Dam
    1.4 Erosion Damage of the Balderhead Dam
    1.5 Leakage of the Hyttejuvet Dam
    1.6 Self-Healing of Core Cracks
    1.7 Technical Route for Present Study
    1.8 Summary
    References

    2 Review of Literature

    2.1 Introduction
    2.2 Theories of Hydraulic Fracturing
    2.2.1 Theories Based on Circular Cavity Expansion Theory
    2.2.2 Theories Based on Spherical Cavity Expansion Theory
    2.2.3 Theories Based on True Triaxial Stress State Analyses
    2.2.4 Empirical Formulas
    2.3 Laboratory Experimental Studies on Hydraulic Fracturing
    2.3.1 Cylindrical Sample
    2.3.2 Rectangular Sample
    2.4 Field Testing Studies of Hydraulic Fracturing
    2.5 Model Testing Studies of Hydraulic Fracturing
    2.6 Numerical Simulations of Hydraulic Fracturing
    2.7 Analysis Method for Hydraulic Fracturing
    2.8 Summary
    References

    3 Conditions and Mechanisms of Hydraulic Fracturing


    3.1 Introduction
    3.2 Conditions for Hydraulic Fracturing
    3.2.1 Crack Located at the Upstream Face of Core
    3.2.2 Low Permeability of Core Soil 55
    3.2.3 Rapid Impounding 56
    3.2.4 Unsaturated Soil Core 56
    3.3 Mechanical Mechanism of Hydraulic Fracturing
    3.4 Modes of Fracture in Fracture Mechanics
    3.5 Summary

    4 Fracture Toughness and Tensile Strength of Core Soil


    4.1 Introduction
    4.2 Tested Soil
    4.3 Testing Technique on Fracture Toughness
    4.3.1 Testing Method
    4.3.2 Apparatus
    4.3.3 Testing Procedures
    4.3.4 Testing Program
    4.4 Testing Results on Fracture Toughness
    4.4.1 Suitability of Linear Elastic Fracture Mechanics
    4.4.2 Influence Factors on Fracture Toughness
    4.5 Testing Technique on Tensile Strength
    4.5.1 Testing Method and Apparatus
    4.5.2 Calculation of Tensile Strength
    4.5.3 Testing Procedures
    4.5.4 Testing Program
    4.6 Testing Results on Tensile Strength
    4.6.1 Water Content
    4.6.2 Dry Density
    4.6.3 Preconsolidation Pressure
    4.7 Relationship between Fracture Toughness and Tensile Strength
    4.8 Discussions
    4.8.1 Soils from References
    4.8.2 Rocks from References
    4.9 Summary
    References

    5 Fracture Failure Criteria for Core Soil under I-II Mixed Modes

    5.1 Introduction
    5.2 Experimental Technique
    5.2.1 Loading Assembly
    5.2.2 Calculation Theory
    5.2.3 Testing Procedures
    5.2.4 Test Program
    5.3 Testing Results
    5.4 Fracture Failure Criteria
    5.5 Discussions
    5.5.1 Testing Technique
    5.5.2 Failure Criteria
    5.6 Summary

    References

    6 Hydraulic Fracturing Criterion

    6.1 Introduction
    6.2 Failure Criterion
    6.2.1 Simplification of a Crack
    6.2.2 Criterion
    6.3 Cubic Specimen with a Crack
    6.3.1 Calculation of KI
    6.3.2 Calculation of KII
    6.3.3 Calculation of (K2I + K2II)0.5
    6.3.4 Dangerous Crack Angle
    6.4 Core with a Transverse Crack
    6.4.1 Calculation of KI
    6.4.2 Calculation of KII
    6.4.3 Calculation of (K2I + K2II)0.5
    6.4.4 Dangerous Crack Angle
    6.5 Core with a Vertical Crack
    6.6 Strike-Dip of Easiest Crack Spreading
    6.7 Summary
    References

    7 Numerical Method for Hydraulic Fracturing

    7.1 Introduction
    7.2 Theoretical Formula
    7.2.1 Failure Criterion for Hydraulic Fracturing
    7.2.2 Path Independent J Integral
    7.2.3 Virtual Crack Extensions Method
    7.2.4 Calculation of the J Integral
    7.3 Numerical Techniques
    7.3.1 Virtual Crack
    7.3.2 Finite Element Model
    7.3.3 Water Pressure Applied on the Crack Face
    7.3.4 Simulation of Hydraulic Fracturing
    7.4 Numerical Investigation
    7.4.1 Finite Element Model
    7.4.2 Virtual Crack Depth
    7.4.3 Mechanical Parameters of Crack Material
    7.5 Numerical Verification
    7.5.1 Mode I Crack
    7.5.2 Mode II and Mixed Mode I–II Cracks
    7.6 Summary
    References

    8 Factors Affecting Hydraulic Fracturing

    8.1 Introduction
    8.2 Factors Affecting Stress Arching Action
    8.2.1 Influence of Material Properties
    8.2.2 Influence of Dam Structure
    8.3 Relation between Hydraulic Fracturing and Arching Action
    8.4 Factors Affecting Hydraulic Fracturing
    8.4.1 Analyzing Method
    8.4.2 Influence of Water Level
    8.4.3 Influence of Crack Depth
    8.4.4 Influence of Crack Position
    8.4.5 Influence of Core Soil Features
    8.5 Summary

    References

    9 Self-Healing of a Core Crack

    9.1 Introduction
    9.2 Experimental Method and Instrument
    9.2.1 Experimental Method
    9.2.2 Experimental Instrument
    9.3 Tested Soil
    9.4 Test Program
    9.5 Results Analysis
    9.5.1 Influence of Crack Depth
    9.5.2 Influence of Grain Size
    9.5.3 Mechanism of Self-Healing
    9.6 Discussion
    9.7 Summary
    References

    10 Simulation on the Nuozhadu Dam in China


    10.1 Introduction to the Nuozhadu Dam
    10.2 Numerical Software
    10.3 Behavior of Stress-Deformation of Nuozhadu Dam
    10.3.1 Finite Element Model
    10.3.2 Material Parameters
    10.3.3 Behavior of Stress-Deformation after Construction
    10.3.4 Behavior of Stress-Deformation after Filling
    10.4 Analysis Method on Hydraulic Fracturing of the Nuozhadu Dam
    10.4.1 Analysis Method
    10.4.2 Material Parameters
    10.4.3 Finite Element Model
    10.4.4 Schemes Analyzed
    10.5 Hydraulic Fracturing in Horizontal Cracks
    10.6 Hydraulic Fracturing in Vertical Cracks
    10.7 Summary

    References

    Index

    miércoles, 20 de noviembre de 2013

    Metodología completa y cuantitativa de análisis del riesgo de inundación en zonas urbanas

    Metodología completa y cuantitativa de análisis del riesgo de inundación en zonas urbanas

    Portada


    Metodología completa y cuantitativa de análisis del riesgo de inundación en zonas urbanas  

    Autor: Escuder Bueno, Ignacio,Castillo Rodríguez,Jesica, Morales Torres, Adrián

     

    El riesgo de inundación ha sido objeto de estudio desde hace décadas. No obstante, la complejidad del análisis a escala local requiere del desarrollo de metodologías específicas para el análisis del riesgo de inundación en zonas urbanas. Por ello, el presente libro recoge la metodología de análisis del riesgo de inundación en zonas urbanas desarrollada por los autores en el marco de dos proyectos de investigación: el Proyecto SUFRI ('Sustainable strategies of Urban Flood RIsk Management to cope with the residual risk') y el Proyecto iPRESARA ('Incorporacion de los componentes de riesgo antrópico a los sistemas de gestión integral de seguridad de presas y embalses'). La herramienta que se describetrabaja con el riesgo de inundación tanto de origen pluvial (precipitación in situ) como de origen fluvial. Los autores forman parte de un grupo investigador integrado en el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos UPV.
    Índice
    Preámbulo .
    Nomenclatura general
    Acrónimos
    Figuras
    Tablas
    Capítulo 1. Riesgo de inundación
    1.1. Definición general y componentes
    1.2. Tipologías de inundación
    Capítulo 2. Medidas de reducción del riesgo de inundación
    2.1. El papel de las medidas dereducción del riesgo de inundación
    2.2. Medidas estructurales .
    2.3. Medidas no estructurales
    Capítulo 3. Herramientas para la estimación del riesgo de inundación
    3.1. Herramientas parciales y cualitativas
    3.2. Herramientas parciales y cuantitativas .
    3.3. Herramientas completas y cualitativas
    3.4. Herramientas completas y cuantitativas
    Capítulo 4. Metodología SUFRI-iPRESARA de análisis del riesgo de inundación
    4.1. Generalidades
    4.2. Metodología de análisis del riesgo de inundación por precipitación «in situ»
    4.3. Metodología de análisis del riesgo de inundación por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces
    4.4. Incorporación de medidas de reducción del riesgo
    Capítulo 5. Caso práctico
    5.1. Introducción .
    5.2. Inundación por precipitación «in situ»
    5.3. Inundación por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces
    5.4. Análisis conjunto: Inundación por precipitación «in situ» y escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces
    Capítulo 6. Conclusiones .
    Referencias
    Apéndices
    Apéndice 1. Diagrama de obtención de datos de entrada a los modelos de riesgo.Inundación por precipitación «in situ»
    Apéndice 2. Diagrama de obtención de datos de entrada a los modelos de riesgo.
    Inundación por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces. .
    Apéndice 3. Criterios de vulnerabilidad
    Apéndice 4. Estimación de tasas de mortalidad en inundación por precipitación «in situ»
    Apéndice 5. Costes de referencia y curvas calado-daños
    Apéndice 6. Esquemas básicos para modelos de riesgo
    Apéndice 7. Criterios de tolerabilidad
    Apéndice 8. Modelos de riesgo del caso práctico .
    Apéndice 9. Manual del software iPresas UrbanSimp


    • Páginas: 280
    • Tamaño: 17x24
    • Edición:
    • Idioma: Español
    • Año: 2013
    • Precio  22,00 Euros
    SI LO DESEA YA PUEDE EFECTUAR SU PEDIDO A TRAVES DE www.ingenieriayarte.com 

    martes, 5 de marzo de 2013

    CURSO DE DEPOSITOS DE RETENCION DE AGUAS PLUVIALES


     
     
    CURSO DE DEPOSITOS DE RETENCION DE AGUAS PLUVIALES
    Manuel Gomez Valentin

    Curso de depósitos de retención de aguas pluviales
    Este libro pretende revisar alguno de estos problemas, proporcionando soluciones iniciales de prediseño, así como de diseño y cálculo definitivo, tanto en aspectos de protección de inundaciones como de protección de vertidos, para enmarcar la solución depósito en sus justos términos frente a otras alternativas más tradicionales.

    Sinopsis:

    La posibilidad de recurrir a un depósito de retención como elemento de solución de los problemas de inundación de un municipio, o para mitigar los problemas de contaminación derivados del vertido en tiempo de lluvia desde la red de alcantarillado es ya hoy en día moneda común entre los técnicos implicados en los temas de drenaje urbano. Sin embargo, la experiencia sobre sus criterios de diseño, operación, e incluso sobre las dimensiones mínimas adecuadas para que el depósito sea efectivo, todavía hoy no es lo suficientemente amplia y se suscitan dudas o desconocimiento cuando se empieza a poner manos a la obra a la hora de diseñar o realizar el cálculo hidráulico del depósito

    Índice:
    1. El depósito de retención, una alternativa de solución del problema de inundación en medio urbano
    2. Predimensionamiento de depósitos de retención en redes de alcantarillado
    3. Cálculo hidráulico de depósitos de retención
    4. Depósitos de retención anticontaminación. Criterios de disño y operación
    5. Ejemplos de depósitos y balsas de retención
    6. Caso de estudio: modelo de depósito de laminación y anticontaminación en la cabecera de la EDAR de Reus
    Observacion  2010
    Medidas 17x24
    Paginas
    Precio  32,00 Euros


     

    viernes, 7 de diciembre de 2012

    MANUAL TECNICO DE CALCULO DE CAUDALES AMBIENTALES



    MANUAL TECNICO DE CALCULO DE CAUDALES AMBIENTALES
    F.Magdaleno Mas

    La elevada riqueza y diversidad de los ecosistemas acuáticos españoles, unidas a la creciente regulación y aprovechamiento que han venido sufriendo, en las últimas décadas, avala la necesidad de contar con unos regímenes de caudales que aseguren el mantenimiento de sus principales valores. Los cambios normativos en España y Europa exigen, además, el empleo de metodologías de cálculo que tengan en cuenta las bases hidrológicas e hidrobiológicas de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.
    La planificación hidrológica debe incorporar, como restricción previa al resto de usos, las necesidades de los ecosistemas acuáticos. El seguimiento del resultado de su aplicación debe permitir una gestión adaptativa, que asegure una optimización de estos regímenes de caudales en los siguientes horizontes de planificación.
    El mantenimiento de los caudales ambientales persigue el objetivo último de minimizar los daños producidos por el aprovechamiento humano del agua y de los ecosistemas que dependen, en mayor medida, de ella. Los regímenes de caudales ambientales deben considerar los diferentes componentes que integran estos ecosistemas, y acomodarse a sus requerimientos estacionales.
    A lo largo de esta obra se repasan, a modo de manual técnico, las principales metodologías de cálculo de caudales ambientales y se ofrecen diversos ejemplos de aplicación en casos reales. Asimismo, se expone la base legal que, en la actualidad, sirve de marco para la definición y establecimiento de dichos regímenes. Un breve repaso a la corta historia de aplicación de caudales ambientales en las cuencas hidrográficas españolas sirve también para justificar su más creciente evolución, y los cambios introducidos en sus fundamentos legales y técnicos

    Observaciones 2009
    Medidas 17x24
    Paginas  238
    Precio   30,00

     

    martes, 13 de noviembre de 2012

    MANUAL DE CONDUCCIONES URALITA



    MANUAL DE CONDUCCIONES URALITA
    Tuberias S.A. Uralita Sistema

    Constituye la aplicación y actualización, en el ámbito de las conducciones, del Manual General Uralita que ha venido representando una referencia destacada para los profesionales de la construcción durante la segunda mitad del siglo XX. Se desarrollan en detalle los sistemas de conducciones para abastecimiento y saneamiento de agua tanto en el exterior como en el interior de edificios, sistemas de riego, drenajes, geosintéticos, gas y protección de servicios. Se desarrollan los aspectos de instalación de tuberías, incluidas las tecnologías sin zanja, de mantenimiento y de rehabilitación de conducciones. Se incluyen referencias de programas informáticos existentes, descargables en diversos casos por Internet y se incorpora CD con programas de: cálculo hidráulico y mecánico de tuberías y redes de conducciones con o sin presión, diseño y cálculo de aplicaciones con geosintéticos, configuración y dimensionado de válvulas, etc.

      Presentación.
      Prólogo de los autores
      1. Mecánica de los fluidos. Aspectos básicos
      2. Introducción al flujo en conducciones 
      3. Flujo en presión. Fundamentos de cálculo
      4. Flujo en lámina libre. Canales. Cauce
      5. Aspectos tecnológicos de los sistemas de conducciones
      6. Sistemas de abastecimiento
      7. Sistemas de saneamiento de poblaciones
      8. Sistemas de riego
      9. Sistemas de drenaje. Geosintéticos
    10. Conducciones para gas y protección de servicios
    11. Caudales en sistemas de conducciones
    12. Contaminación en los sistemas de saneamiento
    13. Técnicas de gestión de aguas de escorrentía urbana
    14. Conducciones
    15. Cálculo mecánico
    16. Instalación de tuberías
    17. Mantenimiento y rehabilitación de conducciones
    18. Las soluciones Uralita.

    Observaciones 2005
    Medidas 17x24
    Paginas 888
    Precio  68,30 Euros

     

    viernes, 2 de noviembre de 2012

    INGENIERIA HIDRAULICA APLICABLE A LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA

    Ingeniería Hidráulica aplicada a los sistemas de distribución de agua
    INGENIERIA HIDRAULICA APLICABLE A LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA
    Enrique Cabrera Marcet.Vicent Espert,Jorge Garcia-Serra, Martinez F.

    La presente obra constituye la continuación de un proyecto que comenzó hace más de tres décadas con la primera edición del Curso de Ingeniería Hidráulica a los Sistemas de Distribución de Agua en la Universidad Politécnica de Valencia. Las empresas de agua españolas en la década de los 80 tenían pocos ingenieros en plantilla y necesitaban que su personal técnico contara con una visión de conjunto dentro del abastecimiento. El curso tuvo un éxito rotundo y el libro editado sobre los contenidos del mismo pronto se convirtió en obra de referencia tanto en España como en América Latina. El curso ha presenciado desde entonces veinte ediciones y más de dos mil participantes.
    Un largo periodo en el que las empresas han evolucionado y, en la medida de sus posibilidades, han configurado una plantilla más especializada. Los abastecimientos de mediano y gran tamaño cuentan con un mayor número de técnicos que demandan formación más epecífica.Es más, el suministro de agua potable también ha ido creciendo en complejidad en estas décadas, y hoy aunque sigue siendo necesario resolver los problemas hidráulicos de siempre, también es necesario garantizar que las soluciones son compatibles desde un punto de vista social y ambiental. Por eso, temas como el cálculo de tuberías, válvulas, transitorios, bombas y el análisis y gestión de redes necesitan abordarse desde una perspectiva de gestión eficiente y sostenibilidad.Por desgracia, resulta imposible condensar tal cantidad de información en una sola semana. Por esa razón, el curso que dio origen a esta obra, como tal, tiene cada día una más difícil justificación y ha dado paso a seminarios de menor duración y carácter monográfico que profundizan en todas y cada una de sus partes.Pero claro, no es este el caso de los libros que lo compendian. En los últimos años, la demanda de la obra que el lector tendrá en sus manos no ha parado de crecer, evidenciando que sigue siendo un trabajo de referencia (probablemente la única en lengua castellana con un planteamiento general pero con un nivel de detalle suficiente).Por ello, y al haberse agotado la anterior edición, hemos decidido re-editar el libro con un nuevo formato y una leve revisión de sus contenidos. Una nueva versión de la que nos sentimos extremadamente orgullosos y que esperamos siga proporcionando las mismas satisfacciones que sus antecesoras.
     
    INDICE

    Las fuentes de suministro en un abastecimiento.
  • Cálculo hidráulico de tuberías.
  • Tuberías, materiales, esfuerzos hidráulicos y normativa.
  • Las bombas y su comportamiento.
  • Utilización de las bombas.
  • Instalación de las bombas.
  • Válvulas de control, regulación, protección y operación.
  • Medición e instrumentación.
  • Aducciones.
  • Estudio de transitorios hidráulicos.
  • Dispositivos para el control de los transitorios.
  • Redes de distribución.
  • Trazado y criterios prácticos de diseño.
  • Análisis de redes de distribución en régimen permanente.
  • Diseño de redes de distribución. Modelación matemática de una red en funcionamiento.
  • Introducción al análisis dinámico de redes.
  • Aplicación y utilización de modelos.
  • La regulación de los sistemas hidráulicos.
  • Los depósitos en los sistemas de distribución.
  • Estaciones de bombeo de inyección directa a red.
  • El control centralizado de los sistemas de distribución.
  • Auditoría y mejora del rendimiento en un abastecimiento.
  • Gestión técnica de sistemas de abastecimiento.
  • Gestión económico-administrativa de un abastecimiento.

  • Observaciones 2009   2 volumenes   3º ED.
    Medidas 17x24
    Paginas 1018
    Precio  160,00 Euros

    miércoles, 24 de octubre de 2012

    TRANSITORIOS HIDRAULICOS.DEL REGIMEN ESTACIONARIO AL GOLPE DE ARIETE

    Transitorios Hidráulicos. Del régimen estacionario al golpe de ariete
     TRANSITORIOS HIDRAULICOS. DEL REGIMEN ESTACIONARIO AL GOLPE DE ARIETE
     Enrique Cabrera Marcet, Vicent Espert,Jorge Garcia-Serra

    El transporte de agua por ríos, canales y acequias tiene muchas ventajas. La mayor la otorga la propia naturaleza, motor del movimiento. No hay que recurrir a fuentes externas de energía. Pero la creciente ocupación del territorio (que deja pocos espacios libres para trazados muy condicionados por la topografía del terreno) y la necesidad de usar más eficientemente el agua para atender la creciente demanda, le está otorgando al transporte a presión cada día mayor protagonismo. Así lo evidencia la progresiva transformación del riego tradicional a riego localizado.
    Garantizar la fiabilidad del transporte de agua es crucial. Y cuando es a presión los momentos críticos coinciden con los cambios de régimen de circulación. De ahí la importancia de los transitorios hidráulicos, materia de este libro alumbrado de manera natural. De una parte el trasvase Júcar - Vinalopó, esencialmente un transporte a presión. De otra el programa Allievi, una herramienta diseñada para analizar transitorios hidráulicos en sistemas complejos. Allievi ha dimensionado los elementos de protección del Júcar - Vinalopó que, a su vez, ha sido el mejor banco de pruebas de este programa. Ambos, pues, han conformado un maridaje perfecto.

    INDICE

    Presentación

    Prólogo

    Editores

    Nomenclatura general

    1. Una introducción a los transitorios hidráulicos

    2. Fundamentos físicos

    3. Métodos matemáticos para la resolución de transitorios hidráulicos

    4. Análisis de transitorios en sistemas simples

    5. Elementos de protección

    6. Puesta en marcha y maniobras en instalaciones hidráulicas

    7. Transitorios en sistemas complejos

    Anexo 1. Descripción del trasvase Júcar-Vinalopó

    Anexo 2. El programa Allievi

    Observaciones 2012
    Medidas 17x24
    Paginas  537
    Precio   120,00 Euros

    sábado, 20 de octubre de 2012

    HIDRAULICA DE CANALES.FUNDAMENTOS


    HIDRAULICA DE CANALES .FUNDAMENTOS
    Juan H.Cadavid R.

    La hidráulica de canales es otra rama aplicada de la mecánica de los fluidos incomprensibles. Esta obra ha sido concebida para servir como auxiliar en la formación básica del estudiante de hidráulica de canales. Así mismo, para proveer de algún apoyo al ingeniero, especialmente en algunos temas de reconocida complejidad.
    Su estructura se centra en la parte formativa y no se enfoca en las aplicaciones avanzadas y específicas, en la que son bastantes prolijos los tratados clásicos. Articula una secuencia de siete capítulos.
    El primero acerca el asunto a sus raíces más próximas, en el campo de la mecánica y de la ingeniería. Los tres siguientes capítulos se ocupan de conceptos relativos a la energía. El capítulo quinto discurre en el principio de conservación del momentum lineal, y muy especialmente en el interesante y llamativo fenómeno del resalto hidráulico. El sexto formaliza la noción del flujo uniforme. El último se ocupa del flujo gradualmente variado y tiene como objetivo final el cálculo detallado del trazado vertical de la superficie libre de un canal, o perfil de flujo.

    Prólogo

    Capítulo 1
    Introducción a la hidráulica de canales


    1.1 La hidráulica en la mecánica y en la ingeniería
    1.2 Conceptos básicos
    1.3 Ejercicios propuestos

    Capítulo 2
    Principio de energía hidráulica de canales


    2.1 Distribución de presión en un canal
    2.2 Principio de energía
    2.3 Energía específica
    2.4 Ejercicios propuestos

    Capítulo 3
    Flujo crítico


    3.1 Características
    3.2 Cálculo de flujo crítico
    3.3 Concepto de energía mínima
    3.4 Accesibilidad del flujo
    3.4 Accesibilidad del flujo
    3.5 Choque hidráulico
    3.6 Ejercicios propuestos

    Capítulo 4
    Estructuras de control del flujo


    4.1 Caudal y flujo crítico
    4.2 Breve noción sobre orificios
    4.3 Compuerta
    4.4 Vertedero
    4.5 Ejercicios propuestos

    Capítulo 5
    Principio de Momentun en hidráulica de canales


    5.1 Ecuación de conservación del Momentun
    5.2 Función del Momentun
    5.3 Resalto hidráulico
    5.4 Ejercicios propuestos

    Capítulo 6
    Flujo uniforme


    6.1 Características
    6.2 Cálculo del flujo uniforme
    6.3 Flujo uniforme y flujo crítico
    6.4 Aplicaciones del flujo uniforme
    6.5 Ejercicios propuestos

    Capítulo 7
    Flujo gradualmente variado


    7.1 Perfil de flujo
    7.2 Ecuación diferencial del FGV
    7.3 Tipos de perfil de flujo
    7.4 Integración de la ecuación diferencial
    7.5 El cálculo de un perfil de flujo
    7.6 Ejercicios propuestos

    Lista de símbolos

    Bibliografía


    Observaciones   2009
    Medidas 17x24
    Paginas 369
    Precio  37,00 Euros


    martes, 2 de octubre de 2012

    CANALES HIDRAULICOS PROYECTO,CONSTRUCCION,GESTION



    CANALES HIDRAULICOS.PROYECTO,CONSTRUCCION,GESTION Y MODERNIZACION
    José Liria Montañés

    Hay excelentes libros sobre el estudio hidráulico de canales, pero no tantos
    acerca de los problemas de diseño, construcción, gestión y modernización de éstos. Este libro trata de llenar este hueco, y en él se abordan aspectos como las pérdidas por filtración, los revestimientos posibles, o los condicionantes que impone la construcción de un canal sin revestir. También las bases de cálculo de las distintas obras de arte (especiales) intercaladas en el canal y de los que quizá sean los elementos complementarios más importantes, es decir, las compuertas. INDICE

    INDICE
     
    FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DE UN CANAL
    PERDIDAS DE AGUA EN CANALES
    ESTUDIO Y DEFINICION DE LA TRAZA DEL CANAL Y DE LAS
    OBRAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA A REALIZAR
    REVESTIMIENTOS DE HORMIGON EN MASA
    CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTOS DE HORMIGON REVESTIMIENTOS DE PLACAS PREFABRICADAS. LADRILLOS Y OTRAS FABRICAS DE UTILIZAN CEMENTO
    REVESTIMIENTOS ASFALTICOS PARA CANALES
    REVESTIMIENTOS CON MEMBRANAS PLASTICAS
    DRENAJES EN CANALES
    SECCION TRANSVERSAL EN UN CANAL REVESTIDO
    CANALES EN TIERRA
    CANALES CON PROBLEMAS ESPECIALES
    CANALES DE NAVEGACION
    OBRAS DE CRUCE
    OBRAS DE AFORO DE CAUDALES
    ALIVIADEROS
    OBRAS DE PERDIDA DE ALTURA
    ACEQUIAS Y PEQUEÑOS CANALES
    REGULACION DE LOS CANALES
    MODELOS MATEMATICOS EN CANALES
    REHABILITACION, MODERNIZACION, MANTENIMIENTO Y
    CONSERVACION DE CANALES
    SEGRUDAID EN LOS CANALES
    ANEJOS
     

    Observacion    2001
    Medidas   17x24
    Paginas    428
    Precio      48,10 Euros

    sábado, 8 de septiembre de 2012



    ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA
    Aurelio Hernandez Muñoz

    Este libro se estructura sobre tres aspectos fundamentales: 1. Las característicasfísicas y químicas del agua, por un lado (considerando también las aguasalmacenadas), 2. El agua como factor de vida (las aguas limpias y su uso, lasresiduales y el efecto de la contaminación, los condicionantes sanitarios del aguade consumo, todo ello en relación con las técnicas adecuadas de control y gestión)y 3. El agua en contacto con los materiales (la función del agua como elemento dedilución y transporte, el papel químico y biológico de ésta en contacto conmateriales de construcción e instalaciones, etc. ).

    INDICE
     

     1-INICIACION AL ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS
     2. CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DEL AGUA
     3. EL AGUA COMO HABITAT FITO-ZOOLOGICO Y LA INGENIERIA SANITARIA
     4. DISPOSICIONES LEGALES CUALITATIVAS DEL AGUA
     5. CAPTACION DE AGUAS SUPERFICIALES
     6. CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS
     7. NECESIDADES DE AGUA
     8. PROYECTO Y EJECUCION DE CONDUCCIONES
     9. DEPOSITOS DE REGULACION Y DISTRIBUCION DES DE DISTRIBUCION
    10 REDES DE DISTRIBUCCION
    11. CALCULO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION
     
     

    Observaciones   2008   5º Ed.Actualizada
    Paginas  934    Medidas  17x25
    Precio. 60,00 Euros





    miércoles, 25 de julio de 2012


    Portada libro DISEÑO HIDRAULICO DE COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES Y OBRAS DE PASO
    DISEÑO HIDRAULICO DE COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES Y OBRAS DE PASO
    Jose Luis Ayuso. Oscar Castro Orgaz Amanda P.Garcia
    El drenaje urbano ha constituido desde las más remotas civilizaciones una de los principales ocupaciones y preocupaciones del hombre y de la ingeniería. En la actualidad llega a ser una disciplina de interés fundamental en la planificación y en los desarrollos urbanos. El control de la escorrentía ocasionada por los eventos de lluvia intensos en los entornos urbanos, por ejemplo, es de primordial importancia para la vida pública en las ciudades. Los daños por inundaciones a las propiedades privadas y públicas producen todos los años cuantiosas pérdidas económicas y graves perjuicios a la vida social de las comunidades urbanas, por interrupción de los servicios públicos de transporte, interrupción de las actividades económicas y menoscabo de la calidad de vida en las áreas urbanas. Es por ello que hay que dimensionar las estructuras de control de la escorrentía con criterios económicos considerando el riesgo y la seguridad de las personas. La presente obra pretende ofrecer una actualización en esta materia para los profesionales en el ámbito de la Ingeniería del Drenaje Urbano. Sus objetivos generales son proporcionar el conocimiento y los fundamentos del drenaje de las aguas pluviales en los entornos urbanos, desarrollando en el lector las capacidades de análisis y cálculo de las infraestructuras necesarias para la captación, conducción y evacuación de las aguas pluviales ilustrando el manejo de herramientas, técnicas y modelos para el diseño de tales estructuras Según sus autores, estos objetivos generales se complementan con los siguientes objetivos particulares: 1. mejorar el conocimiento de las herramientas y metodologías de cálculo de las relaciones intensidad-duración-frecuencia de la precipitación para el diseño y proyecto de las estructuras de control de las aguas pluviales. 2. capacitar para el diseño y dimensionado de las infraestructuras necesarias para el control de las aguas pluviales en los edificios y vías públicas (sistemas de colectores, cunetas e imbornales).

    . HIDRÁULICA DE COLECTORES. CONCEPTOS Y ECUACIONES BÁSICAS

    Introduccion

    Tipos de flujo en los sistemas de drenaje de aguas pluviales.

    Clasificación de flujo
      .  Flujo permanente y no permanente
      .  Flujo uniforme y no uniforme ( o variado )
      .  Flujo laminar y turbulento
      .  Flujo subcritico,supercritico y critico

    Conceptos e hipótesis básicas
      . Distribucion de la velocidad
      . Coeficientes de energia y de la cantidad
      . Distribucion de presion en la seccion tranversal
        . Flujo paralelo
        . Flujo curvilineo

    Ecuaciones básicas
      . Ecuaciones de continuidad
      . Ecuacion de la cantidad de movimiento
      . Fuerza especifica
      . Ecuacion de la energia
      . Flujo permanente
      . Flujo permanente y uniforme
      . Flujo no permanente,no uniforme

    Aplicación de las ecuaciones de la cantidad de movimiento y de la energía

    Flujo uniforme
      . Ecuaciones de continuidad y de la cantidad de movimiento en flujo permanente
      . Ecuaciones de resistencia al flujo
      . Relacion funcional de la tension de cortadura media con las variables
      . Ecuacion de Darcy-Weisbach
      . Ecuacion de Chezy
      . Ecuacion de Manning
    Energia Especifica.Calado critico
      . Calado critico
      . Canales rectangulares
      . Canales trapezoidales
      . Canales circulares

    Energía específica. Calado crítico
      . Calado critico
      . Canales rectangulares
      . Canales trapezoidales
      . Canales circulares

    Flujo gradualmente variado
      . Ecuaciones del flujo gradualmente variado
      . Clasificacion de los perfiles del flujo gradualmente variado
        curvas de remanso y de perfil descendente
      . Calculo del perfil por el metodo de Paso directo

    Referencias

    2. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE COLECTORES Y OBRAS DE PASO

       Criterios hidráulicos de diseño
       Calados típicos de flujo
       Dimensionamiento
       Cálculo de las curvas de remanso
       Referencia
       Practicas

    miércoles, 11 de julio de 2012

    Manual de Perforación Dirigida Horizontal
    MANUAL DE PERFORACION DIRIGIDA HORIZONTAL
    TECNOLOGIA SIN ZANJAS
    Elvira Garcia

    Este manual está compuesto por 13 capítulos en los que se describen los fundamentos básicos de la técnica de perforación dirigida horizontal, así como diferentes aspectos relacionados con la planificación de los trabajos, materiales utilizados, seguimiento de la perforación, medidas de seguridad, etc. Finalmente se incluyen diferentes casos prácticos redactados por especialistas del sector como son Eduardo Velasco Triviño y Artur Duran Pons.



    CONTENIDO:

     1. INTRODUCCION
     2. PLANIFICACION DE LA PERFORACION
     3. EJECUCION DE LA PERFORACION
     4. SEGUIMIENTO DE LA PERFORACION
     5. BARRAS DE PERFORACION
     6. PERFORACION DIRIGIDA CON TUBERIA DE POLIETILENO
     7. SOLDADURA DE TUBERIAS DE POLIETILENO
     8. APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LA PDH
     9. FLUIDOS DE PERFORACION
    10. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD
    11. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL FRENTE A RIESGOS ELECTRICOS
    12. IMPACTO MEDIO AMBIENTAL
    13. REVENTAMIENTO DE TUBERIAS (PIPE BURSTING)

    CASOS:

    1. CANALIZACION PARA EL SANEAMIENTO DE UNA ZONA EN FUENTERRABIA.-
    2. INSTALACION DE CANALIZACIONES SUBMARINAS EN LA BAHIA DE SAN SEBASTIAN (ISLA DE SANTA CLARA).-
    3. REPOSICION DE TUBERIAS CON EL METODO BURSTING. 
    PERFORACIONES
    CANALIZACIONES
    TUBERIAS

    Observaciones  2002   Medidas 18x25
    Paginas  283   Precio  31,20 Euros