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Carácter tridimensional del escurrimiento

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Presentación del tema: "Carácter tridimensional del escurrimiento"— Transcripción de la presentación:

1 Carácter tridimensional del escurrimiento
UNIDAD TEMÁTICA 6 Carácter tridimensional del escurrimiento

2 Las corrientes fluviales son esencialmente de carácter tridimensional
Las corrientes fluviales son esencialmente de carácter tridimensional. Esto lo confirma la presencia de la sucesión de pozos y bancos que se alternan a lo largo del perfil longitudinal del lecho y finalmente la tendencia a formar meandros. La existencia, en las corrientes naturales, de fenómenos de erosión y de depósitos localizados son atribuidos a las componentes transversales de las velocidades.

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4 Escuela paralelista: el análisis dimensional satisface el comportamiento general, y en consecuencia es válida para el dimensionamiento de los proyectos de corrección de cauces. Escuela no paralelista: explica las anomalías observadas en los comportamientos (acción erosiva de los ríos), admitiendo que las velocidades no son paralelas a las orillas.

5 Experimento de una maqueta de J. F
Experimento de una maqueta de J.F. Friedkin, en el que se reproduce el proceso de formación de un meandro, con un período constante de meandros

6 Diagrama del bucle típico de un meandro, demostrando la incongruencia del método tradicional de corrección fluvial por contracción del cauce

7 Diagrama de N. de Leliavsky, que explica la diferencia básica entre la corrección del río por contracción del cauce por una parte, y el control activo de la corriente por otra

8 RIO BERMEJO – FORMOSA

9 RIO BERMEJO – FORMOSA

10 RIO BERMEJO – FORMOSA

11 RIO BERMEJO – FORMOSA

12 RIO BERMEJO – FORMOSA

13 RIO SAN FRANCISCO – SALTA

14 RIO SAN FRANCISCO – SALTA

15 ESPIGONES EN ZONA DE OBRA DE TOMA EN EL RÍO PESCADO PROVINCIA DE SALTA

16 RIO PESCADO – SALTA

17 FORMULA DE BOUSSINESQ

18 LEYES EMPIRICAS DE FARGUE
1) El eje de mayores profundidades (Talweg) se aproxima a las márgenes cóncavas y los aluviones se depositan en playas o bancos de las convexidades opuestas. 2) Tanto las profundidades como la extensión de las playas varían directamente con la curvatura. 3) Las máximas profundidades se producen hacia aguas abajo de las máximas curvaturas, del mismo modo se ubican los depósitos. Otro tanto sucede a los altos fondos respecto de los puntos de inflexión. Figura 6-4. 4) La estabilidad de la conformación general depende de la regularidad en las variaciones de curvatura. Los quiebres bruscos ocasionan perturbaciones irregulares en la conformación del cauce. 5) Estas leyes son válidas para relaciones de ancho de cauce respecto de longitud del meandro dentro de rangos normales. Los tramos del Garona verificados presentan anchos entre 150 y 200 m y longitudes de meandros comprendidas entre m y 925 m.

19 LEYES EMPIRICAS DE FARGUE
6) Para iguales longitudes de meandro, la profundidad media es tanto mayor cuanto más grande es el ángulo exterior de las tangentes extremas. La expresión analítica sería: ; siendo  el ángulo de las tangentes extremas, y la ecuación empírica que vincula estos parámetros establece : 7) La regularidad del perfil longitudinal del lecho depende de la ley de variación de la curvatura. La relación empírica propuesta en este caso es de la forma:

20 Modelo mecánico de corriente helicoidal

21 Consecuencias prácticas de los efectos de las corrientes secundarias: Obras de toma

22 O bra: BAJOS SUBMERIDIONALES Provincias del Chaco y Santa Fe


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