369622022-COMPUERTAS-HIDRAULICAS-pptx.pptx

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compuertas hidraulicas


Slide Content

COMPUERTAS HIDRAULICAS ARQQUE CONDORI PETER ALEX ENRIQUEZ NINA EDSON FERNANDO ROMERO HUALLAPA HERBERT

¿QUE SON LAS COMPUERTAS HIDRAULICAS? ES UN DISPOSITIVO HIDRAULICO, MECANICO, CUYA FUNCION ES LA REGULACION DEL PASAJE DE AGUA O DE CUALQUIER OTRO FLUIDO EN TUBERIAS, CANALES, PRESAS, EXCLUSAS, OBRAS DE DERIVACION, ENTRE OTRAS ESTUCTURAS HIDRAULICAS

¿QUE SON LAS COMPUERTAS HIDRAULICAS? LAS DIFERENTES FORMAS DE LAS COMPUERTAS DEPENDEN DE SU AMPLIACION, EL TIPO DE COMPUERTA A UTILIZAR DEPENDERA PRINCIPALMENTE DEL TAMAÑO Y FORMA DEL ORIFICIO, DE LA CABEZA ESTÁTICA, DEL ESPACIO DISPONIBLE, DEL MECANISMO DE APERTURA Y DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE OPERACION

CLASIFICACION DE LAS COMPUERTAS HIDRAULICAS

SEGÚN LA CONDICION DE AGUAS ABAJO COMPUERTA CON DESCARGA SUMERGIDA O AHOGADA. COMPUERTA CON DESCARGA LIBRE. SEGÚN EL TIPO DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO COMPUERTAS PRINCIPALES: DE REGULACION DE GUARDA O DE CIERRE COMPUERTAS DE EMERGENCIA

DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS COMPUERTAS PLANAS RECTANGULARES CUADRADAS CIRCULARES TRIANGULARES, ETC COMPUERTAS CURVAS O ALABEADAS RADIALES TAMBOR CILINDRICAS

SEGÚN EL MECANISMO DE IZADO COMPUERTAS DESLIZANTES COMPUERTAS RODANTES

PRINCIPALES TIPOS DE COMPUERTAS COMPUERTA TIPO ANILLO COMPUERTA TIPO BASCULANTE COMPUERTA TIPO CILINDRO COMPUERTA TIPO ESCLUSA COMPUERTA TIPO LAGARTO COMPUERTA TIPO RODANTE

COMPUERTA TIPO ANILLO Las compuertas tipo anillo son utilizadas en la cresta de los vertederos tipo “tulipa”, en las presas que están equipadas con este tipo de vertedero.

COMPUERTA TIPO BASCULANTES Pueden ser utilizadas tanto en la cima de un vertedero de una presa como en el fondo de un rio o canal. La operación de estas compuertas se hará a través del llenado o vaciado del cuerpo de la misma.

COMPUERTA TIPO CILINDRO S e utilizan para descargas en presión permitiendo la colocación de la sección de toma a cualquier profundidad, en un embalse.

COMPUERTA TIPO ESCLUSA Tienen las bisagras verticales. Se accionan por medios mecánicos o por pistones hidráulicos. La compuerta se abre para permitir el paso del buque.

COMPUERTA TIPO LAGARTO Son utilizadas para abrir o cerrar tomas en presión para descarga de fondo o para centrales hidroeléctricas.

COMPUERTA TIPO RODANTE La compuerta rodante, utilizada en vertederos de presas, es manipulada desde los pilares del vertedero accionando cadenas, una en cada punta. La compuerta, constituida por un cilindo vacío, rueda sobre sí misma al ser elevada o descendida.

COMPUERTA TIPO SECTOR Es una compuerta utilizada en  vertederos  de presas, es manipulada utilizando  eldesnivel  de agua  creado  por estas, no requiere de  equipo  mecánico para  su  operación .

APLICACIONES CONTROL DE FLUJOS DE AGUAS CONTROL DE INUNDACIONES PROYECTOS DE IRRIGACION CREAR RESERVAS DE AGUA SISTEMAS DE DRENAJE PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE SUELOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA INCREMENTAR CAPACIDAD DE RESERVA DE LAS PRESAS

Consideraciones de diseño Análisis hidrostático se necesita realizar un análisis hidrostático que no es mas que un estudio de las diferentes fuerzas o empuje que le ofrece el agua en reposo a la compuerta ¿Cómo elegir la compuerta?

Consideraciones de diseño Análisis de Pandeo Es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede ocurrir en elementos esbeltos sometidos a cargas axiales, y que se dan por aparición de deformaciones transversales a la dirección principal de compresión. ¿Cómo elegir la compuerta?

Análisis del empuje en las compuertas Las grandes presiones o empujes que el agua le ofrece a las compuertas hidráulicas son directamente proporcional a la profundidad del agua, es decir que mientras mas profundo mayor es la presión que el agua ejerce sobre las compuertas hidraulicas

Una vez realizado el diagrama de presiones se busca la presión promedio y la fuerza que esta genera, luego encontramos un área mínima requerida para soportar dichas presiones. Luego se transmiten estos esfuerzos hacia los apoyos y elementos de la compuerta hidráulica para que sean diseñados junto con la compuerta a flexión, cortante, pandeo y se someta a un control de deformaciones. Análisis del empuje en las compuertas

Mantenimiento de compuertas Para el mantenimiento de las compuertas se deben tomar en cuenta los siguientes factores: Cuando la compuerta este completamente acabada se aplicara una serie de capas de pintura epóxica de alto rendimiento, la cual protegerá el material. Revisión de cojinetes , deberán revisarse periódicamente para verificar que estén i ntactos y de igual forma estos deberán de ser lubricados. Revisión de pasadores , si en dicha superficie se generan corrosiones excesivas podría haber problemas de esfuerzos torsores en el propio material.

MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DURANTE SU OPERACION las labores que se desarrollen deben tener el máximo respeto al medio ambiente dentro de las labores de mantenimiento, especialmente el mantenimiento de compuertas, teniendo en cuenta que se utilizan materiales que son agresivos contra el medio ambiente y por lo tanto deben tener un cuidado especial E l procedimiento para limpiar y engrasar las compuertas es el siguiente:   limpiar el tornillo de la compuerta con gasolina y un huaipe sin contaminar el agua poniendo la gasolina en un recipiente y el huaipe contaminado en otro luego procederíamos a engrasar con grasa finalmente recoger elementos contaminados para su ubicamos en un recipiente para su disposición final

Funcionamiento de las compuertas hidráulicas Sistema de empuje hidrodinámicos Sistema por pistones hidráulicos Sistema de cadenas MANUAL DIRECTA-MOTORIZADA

PARTES DE UN COMPUERTA. PROCESO CONST. CONCLUSIONES.

PARTES DE UN COMPUERTA. PROCESO. CONCLUSIONES.

PARTES DE UN COMPUERTA Las compuertas son mecanismos que se utilizan para el aislamiento u obturación del paso de un fluido. Constan de tres partes : Tablero: Es la parte que desliza de la compuerta, permitiendo el paso del fluido o bloqueándolo. Marco-Guía: Su función es doble; por un lado permite que el tablero se sirva de él para abrir y cerrar el paso del agua y por otro que se asiente de forma que se consiga la estanqueidad del conjunto. Accionamiento : Mecanismo para la maniobrabilidad del tablero. Los hay de varios tipos. Las compuertas pueden ser según su utilización Compuertas Canal: Están diseñadas para bloquear el paso del fluido mientras no se sobrepase la altura del tablero. Compuertas Mural: Son compuertas con estanqueidad a cuatro lados, por lo que se puede superar la altura del tablero

ELEMENTOS DE LA COMPUERTA

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30 De acuerdo a sus características geométricas: Compuertas planas. Rectangulares  Cuadradas  Circulares  Triangulares, etc. Compuertas curvas o alabeadas Radiales  Tambor  Cilíndricas

Aplicación y utilidad de las compuertas Control de flujos de aguas  Control de inundaciones  Proyectos de irrigación  Crear reservas de agua  Sistemas de drenaje

PARTES DE UN COMPUERTA PROCESO CONST. CONCLUSIONES.

BOCATOMA La bocatoma es una estructura que sirve para desviar el agua del río o quebrada para ser captada mediante muros hacia el canal de conducción. PROCEDIMIENTO

Existe también bocatomas que en vez de una ventana de captación, tiene un canal colector, debajo de una rejilla de metal, a este tipo de bocatomas se les llama bocatoma tipo tirolesa .

EL DESARENADOR Es una estructura ubicada generalmente, inmediatamente después de la bocatoma y antes de una estructura de almacenamiento como un reservorio o también los canales de Conducción. Sirve para retener arena y piedras pequeñas que transportan las aguas superficiales, no dejándolas pasar al canal de conducción . El desarenador tiene las siguientes partes: Poza desarenadora . Transición de entrada y salida. Compuertas . Aliviadero. Poza del desarenador .

EL CANAL DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA A PARCELA El canal de conducción lleva el agua desde la bocatoma hasta los canales secundarios o de distribución y finalmente hasta las parcelas donde se encuentran los cultivos a regar de acuerdo a la dotación hídrica que se requiere.

NO REALIZAR

Si se abren tomas de riego en cualquier parte del canal, se malogra el canal perjudicando a los vecinos y el agua no podrá llegar a las chacras de los demás.

TOMAS LATERALES Se ubica a lo largo del canal de conducción, cada cierto tramo a fin de proveer de agua a cada uno de los sectores de riego.

Se debe engrasar y pintar las compuertas de metal o de madera MANTENIMIENTO

EL DESARENADOR SE MALOGRA PORQUE: El material depositado en la estructura, provocan reboses que erosionan y debilitan las estructuras, para evitar se debe limpiar oportunamente la arena y lodo depositados en la poza del desarenado. No se protegen con pintura y grasa las compuertas y por ello se oxidan. CÓMO SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DEL DESARENADOR. Engrasar y pintar las compuertas con pintura anticorrosiva, limpiar las hierbas que crecen alrededor, resanar fisuras en la estructura.

MONTAJE Y DESMONTAJE La instalación de la compuerta se llevará a cabo de manera profesional y de acuerdo con las instrucciones del fabricante . Será responsabilidad del instalador, manejar, almacenar e instalar la compuerta en estricto acuerdo con las instrucciones , dibujos y recomendaciones del fabricante. Antes del montaje: Antes de realizar la instalación de las compuertas es necesario comprobar que el material suministrado es conforme al pedido efectuado y se corresponde con modelo. Se suministran el conjunto compuerta en distintas partes:  Tablero ajustado y fijado al marco junto con husillo.  Prolongador de husillo y soportes a pared.  Accionamiento y soporte al suelo. Una vez efectuadas las comprobaciones mecánicas y dimensionales, para evitar la suciedad en la compuerta durante su instalación , se deberán volver a colocar las protecciones para transporte y almacenaje con la que se entrega.

Para asegurar el correcto montaje, puesta en marcha y mantenimiento de las compuertas, se deberá disponer de un espacio libre , para en caso necesario, desmontar algún componente de la misma, así como para que puedan realizarse los trabajos de reparación y sustitución de cualquiera de los componentes dañados

COMPUERTAS CANAL Es imprescindible que las compuertas queden niveladas en el hueco destinado para su colocación. La sujeción se realiza mediante un relleno de hormigón. Una vez colocada, y verificada la instalación de la compuerta se fijará el soporte del accionamiento y se realizarán las uniones tablero, husillo, accionamiento. Finalmente, el montaje quedará acabado: En el caso de compuertas con volante, colocando el protector de husillo. En el caso de compuertas con husillo cuadrado, la instalación habrá acabado con la unión de las partes

Desmontaje: El proceso de desmontaje será en orden inverso al seguido en el montaje de la misma. Con el tablero en la parte inferior, desmontaremos el actuador del alargador del husillo,  soltaremos el alargador de husillo de sus soportes,  soltaremos la unión entre alargador de husillo y husillo y extraeremos el alargador de husillo,  desatornillaremos el pórtico superior del marco y extraeremos el tablero,  si es necesario extraer el marco de la compuerta será necesario picar el hormigón en el que está embebida.

CONCLUSIONES La localización de los recursos hídricos. Pozos, ríos, pantanos, manantes, es importante para planificar que tipo de estructura hidráulica se requiere. Es importante conocer el lugar geográfico para una mejor ubicación de las estucturas hidráulicas. Mejorar la calidad de vida en una comunidad.

GRACIAS!!!
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