SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Análisis y diseño de una red cerrada de tuberías 
La ilustración representa el flujo confinado dentro de una red de distribución de agua a 18 °C desde 
un tanque. 
Se conocen la información topográfica y de demanda y se requiere diseñar el sistema de manera que 
se satisfaga: 
20 mca < presión de servicio < 30 mca 
Velocidad mínima en la red: 0,45 m/s 
Información sobre los nudos 
Nudo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cota 172 150 143 147 145 143 149 143 147 141 msnm 
Demanda 4.0 5.0 5.5 3.5 4.5 6.0 6.5 9.0 12.0 l/s 
Información sobre los tramos 
Tubo 1-2 2-3 3-4 5-6 7-8 8-9 2-5 3-6 5-7 6-8 4-9 9-10 
Longitud 230 200 250 190 180 260 120 130 140 143 300 120 m 
KL 12 - 8 8 - 8 7 7 7 7 - 11 
Tubería disponible para el diseño 
Diámetro 50 75 100 150 200 250 300 350 400 mm 
Rugosidad 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 mm 
Con la ayuda de red_cerrada_cross.zip (8 kb) realice las siguientes actividades: 
1. Asigne una dirección de flujo a cada tubo desde el tanque de distribución hasta los nudos 
más distantes de la red. 
2. Verifique que a cada nudo llegue agua por al menos un tubo de la red. 
3. Empiece por los nudos más alejados de la red la aplicación del principio de continuidad de 
los caudales. Cuando al nudo llega el flujo por dos o más tubos asigne a cada uno un caudal 
de llegada proporcional a su longitud.
4. Elija un sentido de análisis para los circuitos. 
5. Escriba los tubos que componen cada circuito en el mismo sentido que eligió para el 
análisis. 
6. Indique cual es el circuito común a los tubos. Los tubos de la periferia no serán comunes 
con otros circuitos. 
7. Escriba el caudal que preliminarmente se asignó a cada tubo. En un circuito el caudal es 
positivo si la dirección del flujo coincide con el sentido del análisis. 
8. Verifique que el caudal en cada tubo compartido por dos circuitos tiene signo contrario en 
cada ocurrencia. 
9. Clasifique los tubos y asigne a cada uno los valores mínimo y máximo de velocidad 
recomendada. 
10.Calcule los diámetros máximo y mínimo recomendados. 
11.Asigne a cada tubo el diámetro comercial comprendido entre los valores recomendados o el 
que sea más próximo a uno de esos dos valores extremos. 
12.Asigne a cada tubo la rugosidad absoluta y el coeficiente de pérdidas locales 
correspondiente a los accesorios necesarios en la red. 
13.Calcule el número de Reynolds para cada tubo y su correspondiente factor de fricción 
14.Calcule las pérdidas locales, las pérdidas por fricción y las pérdidas totales en cada tramo. 
Cada una de estas pérdidas tiene el mismo signo del caudal. 
15.Calcule la relación pérdida total sobre caudal para cada tubo. Este valor siempre es positivo. 
16.Calcule la corrección de caudal para los i tubos del circuito j. Obtendrá tantas correcciones 
de caudal como circuitos. Esta correción estará acompañada de un signo. 
17.Traslade las correcciones a los tubos comunes a dos circuitos, llevándolos con signo 
contrario al calculado en el circuito vecino. 
18.Obtenga los nuevos caudales para cada uno de los tubos a partir de la suma algebraica del 
caudal anterior, la corrección debida al propio circuito y la corrección proveniente del 
circuito vecino. 
19.Reinicie los cálculos con los nuevos caudales, hasta que la suma de pérdidas totales en cada 
circuito esté dentro de la tolerancia permitida para el cálculo. 
20.Cuando ésto ocurra podrá calcular la velocidad corregida en cada tubo. 
21.Compare la velocidad real de flujo con el valor mínimo permitido, que corresponde a la 
velocidad mínima que evita la sedimentación dentro de las redes de distribución. 
22.Si no se satisface este requisito se deberán modificar los diámetros de la red, redistribuir los 
caudales con el procedimiento descrito hasta obtener satisfacción a esta condición de diseño. 
23.Ahora identifique el nudo de mayor cota topográfica. 
24.A ese nudo asigne la mínima presión de servicio permitida. 
25.Calcule la cota piezométrica a ese nudo. 
26.Calcule las cotas piezométricas de los demás nudos de la red cerrada. Para ello cuenta con 
las pérdidas ya calculadas durante el último ciclo de distribución de caudales. 
27.Calcule la presión de servicio en todos los nudos, que obtiene con la diferencia entre la cota 
piezométrica y la cota topográfica. 
28.Verifique que se satisfacen los requisitos de diseño dentro de las tolerancias permitidas.
29.Identifique el nudo que muestra la menor presión de servicio. 
30.Determine el suplemento requerido en la presión en ese nudo para llegar hasta la presión de 
servicio. Ese es el valor en que se deben incrementar todas las presiones de servicio para 
garantizar las condiciones establecidas. De esta manera se tiene la presión de servicio en el 
nudo que recibe la conducción desde el tanque. 
31.Si no se satisfacen las exigencias es necesario reasignar los diámetros y redistribuír los 
caudales hasta cumplir las normas de diseño. 
32.Con la cota piezométrica en los nudos periféricos se pueden diseñar los tramos de red 
abierta. 
33.Con la cota piezométrica en el nudo de alimentación se puede diseñar la conducción.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Semana 2 diseño de obras de captación - u. continental
Semana 2   diseño de obras de captación - u. continentalSemana 2   diseño de obras de captación - u. continental
Semana 2 diseño de obras de captación - u. continental
niza483
 
Flujo en canales abiertos uniforme complemento
Flujo en canales abiertos uniforme complementoFlujo en canales abiertos uniforme complemento
Flujo en canales abiertos uniforme complemento
Universidad Libre
 

La actualidad más candente (20)

RESALTO HIDRAULICO
RESALTO HIDRAULICORESALTO HIDRAULICO
RESALTO HIDRAULICO
 
Diseño de sifón invertido
Diseño de sifón invertidoDiseño de sifón invertido
Diseño de sifón invertido
 
Diseño de alcantarillas
Diseño de alcantarillasDiseño de alcantarillas
Diseño de alcantarillas
 
Mecanica de fluidos_2
Mecanica de fluidos_2Mecanica de fluidos_2
Mecanica de fluidos_2
 
estructuras hidráulicas
estructuras hidráulicas  estructuras hidráulicas
estructuras hidráulicas
 
Cuestionario de sifon y ejercicios resueltos
Cuestionario de sifon  y ejercicios resueltosCuestionario de sifon  y ejercicios resueltos
Cuestionario de sifon y ejercicios resueltos
 
Hidraulica de tuberias y canales rocha 2007
Hidraulica de tuberias y canales rocha 2007Hidraulica de tuberias y canales rocha 2007
Hidraulica de tuberias y canales rocha 2007
 
Semana 2 diseño de obras de captación - u. continental
Semana 2   diseño de obras de captación - u. continentalSemana 2   diseño de obras de captación - u. continental
Semana 2 diseño de obras de captación - u. continental
 
Resistencia de materiales dr. genner villarreal castro
Resistencia de materiales   dr. genner villarreal castroResistencia de materiales   dr. genner villarreal castro
Resistencia de materiales dr. genner villarreal castro
 
Lineas de influencia
Lineas de influenciaLineas de influencia
Lineas de influencia
 
Conduccion, almacenamiento
Conduccion, almacenamientoConduccion, almacenamiento
Conduccion, almacenamiento
 
Diseño de bocatoma un.santa
Diseño de bocatoma un.santaDiseño de bocatoma un.santa
Diseño de bocatoma un.santa
 
Diapositivas disipadores de energia
Diapositivas disipadores de energiaDiapositivas disipadores de energia
Diapositivas disipadores de energia
 
Flujo rapidamente variado
Flujo rapidamente variadoFlujo rapidamente variado
Flujo rapidamente variado
 
Fpu y diseño de canales
Fpu y diseño de canalesFpu y diseño de canales
Fpu y diseño de canales
 
211595478 metodo-de-cross
211595478 metodo-de-cross211595478 metodo-de-cross
211595478 metodo-de-cross
 
Flujo gradualmente variado
Flujo gradualmente variadoFlujo gradualmente variado
Flujo gradualmente variado
 
Ejercicios canales
Ejercicios canalesEjercicios canales
Ejercicios canales
 
Flujo en canales abiertos uniforme complemento
Flujo en canales abiertos uniforme complementoFlujo en canales abiertos uniforme complemento
Flujo en canales abiertos uniforme complemento
 
Estructuras de cruce
Estructuras de cruce Estructuras de cruce
Estructuras de cruce
 

Similar a 97253735 metodo-de-hardy-cross

Dialnet analisis desensibilidadporsimulaciondelprocesodedes-4051882
Dialnet analisis desensibilidadporsimulaciondelprocesodedes-4051882Dialnet analisis desensibilidadporsimulaciondelprocesodedes-4051882
Dialnet analisis desensibilidadporsimulaciondelprocesodedes-4051882
Lucia Pamela Arispe Guzman
 

Similar a 97253735 metodo-de-hardy-cross (20)

REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAREDES DE DISTRIBUCION DE AGUA
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA
 
Completo de fluidos
Completo de fluidosCompleto de fluidos
Completo de fluidos
 
Cal - diseño del sistema de tuberias y calculo de las bombas
Cal - diseño del sistema de tuberias y calculo de las bombasCal - diseño del sistema de tuberias y calculo de las bombas
Cal - diseño del sistema de tuberias y calculo de las bombas
 
Proyecto 2
Proyecto 2Proyecto 2
Proyecto 2
 
Analisis hidraulico
Analisis hidraulicoAnalisis hidraulico
Analisis hidraulico
 
Weymounthecuacio
WeymounthecuacioWeymounthecuacio
Weymounthecuacio
 
Weymounth
WeymounthWeymounth
Weymounth
 
Analisis nodal INGENIERIA PETROLERA.pptx
Analisis nodal INGENIERIA PETROLERA.pptxAnalisis nodal INGENIERIA PETROLERA.pptx
Analisis nodal INGENIERIA PETROLERA.pptx
 
Bombas y tuberias
Bombas y tuberiasBombas y tuberias
Bombas y tuberias
 
Manual caudal-generacion-presion-sistemas-hidraulicos-flujo-continuidad-bomba...
Manual caudal-generacion-presion-sistemas-hidraulicos-flujo-continuidad-bomba...Manual caudal-generacion-presion-sistemas-hidraulicos-flujo-continuidad-bomba...
Manual caudal-generacion-presion-sistemas-hidraulicos-flujo-continuidad-bomba...
 
Dialnet analisis desensibilidadporsimulaciondelprocesodedes-4051882
Dialnet analisis desensibilidadporsimulaciondelprocesodedes-4051882Dialnet analisis desensibilidadporsimulaciondelprocesodedes-4051882
Dialnet analisis desensibilidadporsimulaciondelprocesodedes-4051882
 
Medidores de caudal
Medidores de caudalMedidores de caudal
Medidores de caudal
 
7095790 el-m etodo-de-hardy-cross
7095790 el-m etodo-de-hardy-cross7095790 el-m etodo-de-hardy-cross
7095790 el-m etodo-de-hardy-cross
 
7095790 el-m etodo-de-hardy-cross
7095790 el-m etodo-de-hardy-cross7095790 el-m etodo-de-hardy-cross
7095790 el-m etodo-de-hardy-cross
 
Métodos para las Redes Cerradas
Métodos para las Redes CerradasMétodos para las Redes Cerradas
Métodos para las Redes Cerradas
 
El metodo de hardy cross para redes de tuberias
El metodo de hardy cross para redes de tuberiasEl metodo de hardy cross para redes de tuberias
El metodo de hardy cross para redes de tuberias
 
Dg residential sprinklersystemdesignhandbook_sp
Dg residential sprinklersystemdesignhandbook_spDg residential sprinklersystemdesignhandbook_sp
Dg residential sprinklersystemdesignhandbook_sp
 
Flujo en tuberias
Flujo en tuberiasFlujo en tuberias
Flujo en tuberias
 
Calculo instalacionesagua hs4
Calculo instalacionesagua hs4Calculo instalacionesagua hs4
Calculo instalacionesagua hs4
 
Perdidas en tuberias
Perdidas en tuberiasPerdidas en tuberias
Perdidas en tuberias
 

Más de Michel Rodriguez

Más de Michel Rodriguez (20)

31 diseo-flexible-1222708272313494-8
31 diseo-flexible-1222708272313494-831 diseo-flexible-1222708272313494-8
31 diseo-flexible-1222708272313494-8
 
16 capitulo7
16 capitulo716 capitulo7
16 capitulo7
 
15 161019215220 2
15 161019215220 215 161019215220 2
15 161019215220 2
 
15 161019215220
15 16101921522015 161019215220
15 161019215220
 
15 lima provincia
15 lima provincia15 lima provincia
15 lima provincia
 
14 capitulo5
14 capitulo514 capitulo5
14 capitulo5
 
14 161019215145
14 16101921514514 161019215145
14 161019215145
 
13 161019215123
13 16101921512313 161019215123
13 161019215123
 
07 161019214150
07 16101921415007 161019214150
07 161019214150
 
07 161019213936
07 16101921393607 161019213936
07 161019213936
 
06 161019213841
06 16101921384106 161019213841
06 161019213841
 
05 161019213105
05 16101921310505 161019213105
05 161019213105
 
4 reglamento nacional de vehiculos &amp; itv
4 reglamento nacional de vehiculos &amp; itv4 reglamento nacional de vehiculos &amp; itv
4 reglamento nacional de vehiculos &amp; itv
 
04 161019212456
04 16101921245604 161019212456
04 161019212456
 
03 161019215926
03 16101921592603 161019215926
03 161019215926
 
2a568b3fe5caf564b6a2a2e94332ab1bca3aa06b
2a568b3fe5caf564b6a2a2e94332ab1bca3aa06b2a568b3fe5caf564b6a2a2e94332ab1bca3aa06b
2a568b3fe5caf564b6a2a2e94332ab1bca3aa06b
 
02 161019215759
02 16101921575902 161019215759
02 161019215759
 
02 161019215646
02 16101921564602 161019215646
02 161019215646
 
02 informe final_eod
02 informe final_eod02 informe final_eod
02 informe final_eod
 
1 134 180_87_1230
1 134 180_87_12301 134 180_87_1230
1 134 180_87_1230
 

97253735 metodo-de-hardy-cross

  • 1. Análisis y diseño de una red cerrada de tuberías La ilustración representa el flujo confinado dentro de una red de distribución de agua a 18 °C desde un tanque. Se conocen la información topográfica y de demanda y se requiere diseñar el sistema de manera que se satisfaga: 20 mca < presión de servicio < 30 mca Velocidad mínima en la red: 0,45 m/s Información sobre los nudos Nudo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cota 172 150 143 147 145 143 149 143 147 141 msnm Demanda 4.0 5.0 5.5 3.5 4.5 6.0 6.5 9.0 12.0 l/s Información sobre los tramos Tubo 1-2 2-3 3-4 5-6 7-8 8-9 2-5 3-6 5-7 6-8 4-9 9-10 Longitud 230 200 250 190 180 260 120 130 140 143 300 120 m KL 12 - 8 8 - 8 7 7 7 7 - 11 Tubería disponible para el diseño Diámetro 50 75 100 150 200 250 300 350 400 mm Rugosidad 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 mm Con la ayuda de red_cerrada_cross.zip (8 kb) realice las siguientes actividades: 1. Asigne una dirección de flujo a cada tubo desde el tanque de distribución hasta los nudos más distantes de la red. 2. Verifique que a cada nudo llegue agua por al menos un tubo de la red. 3. Empiece por los nudos más alejados de la red la aplicación del principio de continuidad de los caudales. Cuando al nudo llega el flujo por dos o más tubos asigne a cada uno un caudal de llegada proporcional a su longitud.
  • 2. 4. Elija un sentido de análisis para los circuitos. 5. Escriba los tubos que componen cada circuito en el mismo sentido que eligió para el análisis. 6. Indique cual es el circuito común a los tubos. Los tubos de la periferia no serán comunes con otros circuitos. 7. Escriba el caudal que preliminarmente se asignó a cada tubo. En un circuito el caudal es positivo si la dirección del flujo coincide con el sentido del análisis. 8. Verifique que el caudal en cada tubo compartido por dos circuitos tiene signo contrario en cada ocurrencia. 9. Clasifique los tubos y asigne a cada uno los valores mínimo y máximo de velocidad recomendada. 10.Calcule los diámetros máximo y mínimo recomendados. 11.Asigne a cada tubo el diámetro comercial comprendido entre los valores recomendados o el que sea más próximo a uno de esos dos valores extremos. 12.Asigne a cada tubo la rugosidad absoluta y el coeficiente de pérdidas locales correspondiente a los accesorios necesarios en la red. 13.Calcule el número de Reynolds para cada tubo y su correspondiente factor de fricción 14.Calcule las pérdidas locales, las pérdidas por fricción y las pérdidas totales en cada tramo. Cada una de estas pérdidas tiene el mismo signo del caudal. 15.Calcule la relación pérdida total sobre caudal para cada tubo. Este valor siempre es positivo. 16.Calcule la corrección de caudal para los i tubos del circuito j. Obtendrá tantas correcciones de caudal como circuitos. Esta correción estará acompañada de un signo. 17.Traslade las correcciones a los tubos comunes a dos circuitos, llevándolos con signo contrario al calculado en el circuito vecino. 18.Obtenga los nuevos caudales para cada uno de los tubos a partir de la suma algebraica del caudal anterior, la corrección debida al propio circuito y la corrección proveniente del circuito vecino. 19.Reinicie los cálculos con los nuevos caudales, hasta que la suma de pérdidas totales en cada circuito esté dentro de la tolerancia permitida para el cálculo. 20.Cuando ésto ocurra podrá calcular la velocidad corregida en cada tubo. 21.Compare la velocidad real de flujo con el valor mínimo permitido, que corresponde a la velocidad mínima que evita la sedimentación dentro de las redes de distribución. 22.Si no se satisface este requisito se deberán modificar los diámetros de la red, redistribuir los caudales con el procedimiento descrito hasta obtener satisfacción a esta condición de diseño. 23.Ahora identifique el nudo de mayor cota topográfica. 24.A ese nudo asigne la mínima presión de servicio permitida. 25.Calcule la cota piezométrica a ese nudo. 26.Calcule las cotas piezométricas de los demás nudos de la red cerrada. Para ello cuenta con las pérdidas ya calculadas durante el último ciclo de distribución de caudales. 27.Calcule la presión de servicio en todos los nudos, que obtiene con la diferencia entre la cota piezométrica y la cota topográfica. 28.Verifique que se satisfacen los requisitos de diseño dentro de las tolerancias permitidas.
  • 3. 29.Identifique el nudo que muestra la menor presión de servicio. 30.Determine el suplemento requerido en la presión en ese nudo para llegar hasta la presión de servicio. Ese es el valor en que se deben incrementar todas las presiones de servicio para garantizar las condiciones establecidas. De esta manera se tiene la presión de servicio en el nudo que recibe la conducción desde el tanque. 31.Si no se satisfacen las exigencias es necesario reasignar los diámetros y redistribuír los caudales hasta cumplir las normas de diseño. 32.Con la cota piezométrica en los nudos periféricos se pueden diseñar los tramos de red abierta. 33.Con la cota piezométrica en el nudo de alimentación se puede diseñar la conducción.