Avances en la hidráulica de redes de distribución de agua potable - page 412

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A
vances
en
la
hidráulica
de
redes
de
distribución
de
agua
potable
Coeficiente de fricción
. Cuando la superficie de la pared de un conducto se amplifica, obser-
vamos que está formada por irregularidades o asperezas de diferentes alturas y con distri-
bución irregular o aleatoria. Dicha característica es difícil de definir matemáticamente pues
depende de factores como la altura media de las irregularidades de la superficie, la variación
de la altura efectiva respecto de la altura media, la forma y distribución geométrica, la dis-
tancia entre dos irregularidades vecinas, etc.
Puesto que prácticamente es imposible tomar en consideración todos esos factores, se admite
que la rugosidad puede expresarse por la altura media
e
de las asperezas (rugosidad absolu-
ta), como un promedio obtenido del resultado de un cálculo con las características del flujo,
más no propiamente por el obtenido como la media de las alturas determinadas físicamente
de la pared en cada conducción. Es más importante la relación que la rugosidad absoluta
guarda con el diámetro del tubo, esto es, la relación
e/D
, que se conoce como rugosidad
relativa. Existen tubos, como los de asbesto-cemento, cuya rugosidad es de forma ondulada
y que se comportan hidráulicamente como si fueran tubos lisos (vidrio o plástico).
Muestreo para estimar la capacidad estructural
Cargas muertas:
La carga muerta que se ejerce sobre una tubería enterrada, se determina
utilizando la fórmula de Marston para tubería flexible:
W
c
= C
d
W B
d
B
c
donde:
W
c
= Carga muerta, kg/m.
C
d
= Coeficiente de Marston.
W
= Peso específico del material de relleno, kg/m
3
.
B
d
= Ancho de la zanja medido en el lecho superior del tubo, m.
B
c
= Diámetro exterior del tubo medido horizontalmente, m.
Para diferentes materiales de relleno, los valores del peso específico (W) aparecen en la Tabla
6.1.28:
Tabla 6.1.28 Peso específico de los materiales de relleno
Material
W
Kg/m
3
A = Granulado sin cohesión
1700
B = Grava y arena
1900
C= Suelos saturados
2000
D = Arcilla
2100
E = Arcilla saturada
2200
Cargas vivas: Se calculan utilizando la teoría de Boussinesq de distribución de cargas vi-
vas en cualquier plano horizontal del subsuelo, y la aplicación desarrollada por Holl en la
1...,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411 413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,...502