Diseño de lineas y redes hidraulicas

Diseño de lineas y redes hidraulicas

cálculo de la red de tuberías

Color de las entidades Color de las capas Restablecimiento de la coordenada Z Opción de aislar textos, tramas, cotas… Gestión de las fuentes de texto Opción de renombrar las capas para una clasificación inteligente Gestión del sistema de unidades (Métrico/Imperial) Gestión del grosor de las líneas y de la escala TP…

Modificación de un objeto (convertir un codo en una pendiente, cambiar el ND de un conducto ya dibujado, cambiar una conexión superior en una conexión inferior…) Mover un objeto (al dibujar una reducción los conductos se ajustan y los codos adyacentes los siguen automáticamente…) Borrar un objeto (el conducto se “cierra” automáticamente al borrar una conexión…)

Visualización de redes cruzadas en doble línea o en línea simple (ocultando o ‘cortando’ con un desplazamiento de un conducto con respecto a otro, con sólo 2 clics del ratón) Reconstrucción automática de conductos seccionados Manipulación de capas (congelar, transferir, bloquear, etc…) Ajustes de acotación (unidad, número de decimales, flechas, etc…) Operaciones de acotación más sencillas que con AutoCAD Actualización automática de las cotas al cambiar los ajustes Factor de proporcionalidad Gestión de espesores Tipo de líneas con letra insertada

wikipedia

Lo que se deduce de este ejemplo es que, aunque se piense muy poco en las jeringuillas, esto no impide que tengan un gran impacto en el resultado. En los sistemas hidráulicos, hay un elemento que a menudo se pasa por alto y que puede tener un impacto similar: el conducto hidráulico. Por lo tanto, es importante que los usuarios sean conscientes de la importancia de los tubos y las mangueras para los sistemas hidráulicos, y que exploren algunas de las consideraciones de ingeniería relacionadas con la elección de uno sobre el otro.

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Cualquier libro sobre sistemas hidráulicos contiene temas sobre bombas, cilindros y válvulas. Sin embargo, muchos de ellos no ofrecen orientación sobre las ventajas y desventajas de los conjuntos de mangueras y tubos. Dado que la elección de una u otra tiene consecuencias de seguridad, coste y rendimiento, es importante conocer sus respectivas diferencias.

Un hecho común, incluso en sistemas bien diseñados, es la escasez de piezas de repuesto cuando un componente ha fallado o necesita ser sustituido. Los técnicos de mantenimiento deben decidir constantemente si es seguro sustituir la manguera por el tubo, o el tubo por la manguera. A pesar de su falta de glamour, la selección adecuada de los conductos de transporte de fluidos contribuye en gran medida a reducir los riesgos de fallos repentinos y a garantizar un rendimiento ideal.

hidráulica del agua

En dinámica de fluidos, el análisis de redes de tuberías es el análisis del flujo de fluidos a través de una red hidráulica, que contiene varias o muchas ramas interconectadas. El objetivo es determinar los caudales y las caídas de presión en las distintas secciones de la red. Se trata de un problema habitual en el diseño hidráulico.

Para dirigir el agua a muchos usuarios, los suministros municipales de agua suelen dirigirla a través de una red de suministro de agua. Una parte importante de esta red estará formada por tuberías interconectadas. Esta red crea una clase especial de problemas en el diseño hidráulico, cuyos métodos de solución suelen denominarse análisis de redes de tuberías. Las empresas de suministro de agua suelen utilizar software especializado para resolver automáticamente estos problemas. Sin embargo, muchos de estos problemas también pueden abordarse con métodos más sencillos, como una hoja de cálculo equipada con un solucionador o una calculadora gráfica moderna.

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Una vez obtenidos los factores de fricción de las tuberías (o calculados a partir de las leyes de fricción de las tuberías, como la ecuación de Darcy-Weisbach), podemos considerar cómo calcular los caudales y las pérdidas de carga en la red. Por lo general, no se tienen en cuenta las pérdidas de carga (diferencias de potencial) en cada nudo y se busca una solución para los caudales en estado estacionario en la red, teniendo en cuenta las especificaciones de las tuberías (longitudes y diámetros), las propiedades de fricción de las mismas y los caudales o pérdidas de carga conocidos.

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En el caso del transporte entre dos puntos, se necesitará un caudal determinado en el punto de salida que coincida con el caudal a lo largo de toda la red (Qt). Sin embargo, en el caso de una red de distribución con varios puntos de consumo, habrá diferentes caudales a lo largo de la red en función de la malla, los caudales y los puntos de consumo (Q1, Q2,…Qn).

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Los caudales obtenidos en los puntos de consumo (Qn) vendrán determinados por las presiones en dichos puntos antes de los elementos de regulación. Por ello, será necesario colocar los elementos de regulación necesarios para dichos caudales (emisores de riego, tomas de aspersión, válvulas, válvulas de control, etc.). Si se desea obtener el mayor caudal posible, no se colocará ningún elemento de regulación (salida libre) y éste vendrá determinado únicamente por las tuberías y la sección de salida, más las diferencias de presión de la red.

En los cálculos hidráulicos de las tuberías, siempre que haya referencias genéricas al diámetro de una tubería, debe entenderse que se refieren al diámetro interior (DI), ya que condiciona la capacidad de transporte. Entonces, podemos concluir que el dimensionamiento hidráulico de la tubería viene dado por la determinación del diámetro.

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