Greetings to all friends at StemSocial and the rest of Hiver.
We continue with our solution to protect the grain processing industry from flooding caused by rainfall.
Now that the hydrological part is complete, we present the results of the hydraulic calculations performed based on it. We have already defined the parameters of the two main components of the drainage system: the gutter covered with Irving gratings, and the circular collector. We now have the bottom width, side slopes, height, flow velocity, water depth, slope, and diameter in the case of the piped collector.
HYDRAULIC CALCULATION
Initial considerations
Industrial zone. Soil mostly covered with asphalt and tall buildings
Design velocity 0.75 m/s, NC 770 Requirements for urban storm drainage design.
Manning's roughness coefficient: 0.00952 for the circular collector according to NC 969/2013, and 0.013 for the channel with gratings and lined gutter according to NC 53-135/84
For the hydraulic design of the circular collector and the channel type, the Akua software was used, and for the design of the lined gutter, HCanales V 3.0 was used.
For the design of open conduits such as channels, collectors, sewerage, and drainage systems, there is a wide variety of internationally prestigious software such as SewerGems, StormCad, and Civil 3D Module. Among them, Akua stands out for its versatility when preparing project drawings, such as plan views and longitudinal profiles, and standardized manhole junctions by inlets and outlets, which is very much in line with our working style.
Results
Table 5 Summary of hydraulic parameters for the circular collector.
Note: The values of Y_n, V, and Y/D in sections with two pipes belong to the hydraulic parameters of a single conduit through which half of the accumulated flow circulates. The other behaves identically, with the same diameter, length, and slope values.
Table 6 Summary of hydraulic parameters for the surface-grated channel.
Note: Bearing in mind that there are two identical channels for each section, the values for depth, velocity, and the Y/b ratio given in the table correspond to one of them through which half of the accumulated flow circulates.
Table 7 Summary of hydraulic parameters for the lined gutter.
Thus far are the results of the hydraulic calculation. From this part, we only have left the hydraulic design of the grease trap located at the end of the gutters with Irving gratings and the lined gutter, which we will cover in another post.
Thank you to the readers who follow this work. All images and results are of my absolute authorship during the development of this work.
Translated with the help of Google Translate.
See you soon
Mis saludos a todos los amigos de StemSocial y el resto de Hiver.
Continuamos con nuestra solución para proteger la industria benefactora de granos de inundaciones ante las precipitaciones.
Ya concluida la parte hidrológica, aquí les presentamos entonces el resultado de los cálculos hidráulicos que se realizaron en base a ella. Ya hemos definido los parámetros de los dos componentes principales del sistema de drenaje: la canaleta cubierta con rejillas Irving, y el colector circular. Ya tenemos ancho de fondo, taludes, altura, velocidad del flujo, tirante de agua, pendiente, diámetro en caso del colector con tuberías.
CÁLCULO HIDRÁULICO
Consideraciones iniciales
Zona industrial. Con suelo mayormente con asfalto y edificaciones altas.
Velocidad de diseño 0.75-5 m/s NC 770 Requisitos de diseño del drenaje pluvial urbano
Coeficiente de rugosidad de Manning....0.00952 Colector circular según NC 969/2013 y 0.013 Canal con rejillas y canaleta revestida según NC 53-135/84
Para el diseño hidráulico del colector circular y el tipo canal se utilizó el software Akua y para el diseño de la canaleta revestida se utilizó el HCanales V 3.0.
Para el diseño de conducciones libres como canales, colectores, sistemas de alcantarillado y drenaje, existen una amplia variedad de software de prestigio a nivel internacional como el SewerGems, StormCad, Módulo Civil 3D. El Akua, entre ellos, se distingue por su versatilidad a la hora de elaborar planos ya de proyectos: como planos de planta y perfiles longitudinales, entronque de registros tipificados por entradas y salidas, muy de acorde a nuestro estilo de trabajo.
Resultados
Tabla 5 Resumen parámetros hidráulicos colector circular.
Nota: Los valores de Yn, V y Y/D en los tramos con dos tubos, pertenecen a los parámetros hidráulicos de un solo conducto por donde circula la mitad del caudal acumulado. Idénticamente se comportan en el otro con idénticos valores de diámetro, longitud y pendiente.
Tabla 6 Resumen parámetros hidráulicos canal con rejillas en superficie.
Nota: Teniendo en cuenta que son dos canales idénticos por cada tramo, los valores de tirante, velocidad y la relación Y/b dados en la tabla corresponden al de uno de ellos por donde circula la mitad del caudal acumulado.
Tabla 7 Resumen parámetros hidráulicos canaleta revestida.
Hasta aquí, los resultados del cálculo hidráulico. De esta parte, solo nos viene faltando el diseño hidráulico de la trampa de grasa que va al final de las canaletas con rejillas Irving y de la canaleta revestida, la cual veremos en otro post.
Gracias a los lectores que siguen este trabajo. Todas las imágenes y resultados son de mi absoluta autoría durante el desarrollo de este trabajo.
Traducido con ayuda del traductor de Google.
Hasta pronto