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Canales de flujo para la enseñanza/investigación de la hidráulica - S6MkII |
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- Canales de flujo estándar
- Canales de flujo, tanques y dársenas especiales
- Equipos Auxiliares
- Instalaciones de transporte de sedimentos
- Generadores de olas regulares y aleatorias
- Instrumentación
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Introducción |
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Armfield diseña y suministra instalaciones de canal abierto a laboratorios hidráulicos de todo el mundo desde hace más de 40 años.
Este folleto describe la gama de diseños de canal de Armfield; los investigadores y docentes que lo deseen pueden solicitar presupuestos específicos dependiendo de su campo de interés.
Normalmente, los canales tienen una sección prismática rectangular. Las dimensiones de la sección de la zona de trabajo y la longitud son las principales características que determinan tanto la funcionalidad como el coste de un canal.
Dependiendo de los requisitos de cada cliente, los canales pueden ser diseñados para incorporar las siguientes características alternativas:
- lecho fijo o inclinación variable
- suministro de agua integrado o del laboratorio
- carga de sedimento de circuito abierto o recirculante
- selección de materiales de la sección de trabajo (vidrio, metal, madera)
- incorporación de un generador de olas y una playa
- sistemas de instrumentación para flujo, velocidad, nivel, etc.
- muestreo de sedimento
Las características clave de una instalación de canal abierto
Debido a su gran tamaño y a su construcción, pesada por naturaleza, es fácil olvidar que un canal de flujo es un instrumento y en muchos casos se le exige un alto nivel de integridad, respecto tanto a sus dimensiones de trabajo como a su capacidad de obtener resultado repetibles.
Armfield reconoce la necesidad de precisión, exactitud y repetibilidad. Éstas son las piedras angulares del diseño, de la fabricación y de la instalación final.
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Dimensiones |
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Las dimensiones críticas de un canal de flujo son la longitud de trabajo y la sección (anchura y profundidad). Longitud de trabajo significa también longitud utilizable. En demasiadas ocasiones, las turbulentas condiciones de entrada ocupan una parte importante de lo que se podría describir como la sección de trabajo antes de que se produzcan condiciones apropiadas de flujo. Los canales de flujo de Armfield están diseñados para maximizar la longitud de trabajo. Las dimensiones totales del canal de flujo también son minimizadas, mediante un cuidadoso diseño de las condiciones de entrada y salida y un uso lógico del espacio que queda por debajo del canal de flujo y en su proximidad. Por ejemplo, siempre que sea posible, los depósitos se colocan en el suelo, paralelos al canal de flujo y están cubiertos, proporcionando una pasarela de acceso a la sección de trabajo.
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Materiales de construcción |
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Los materiales constructivos son de primerísima importancia, no sólo para la durabilidad y longevidad exigidas de un equipo costoso, sino para que se adecue al propósito que se desee. Muchos canales de flujo se utilizan para estudios de transporte de sedimento y por tanto los materiales que entran en contacto con el sedimento deben ser resistentes a la abrasión. En estos casos, Armfield incorpora como norma acero inoxidable en el lecho de los canales de flujo.
Otro ingrediente imprescindible es la claridad de la visualización de flujo, especialmente en caso de utilizar anemometría de láser doppler o fotografía sofisticada. Incluso el agua potable desgasta las superficies, pero si el agua contiene partículas abrasivas, como por ejemplo sedimento, dañará rápidamente un material blando. Por esa razón, todos los canales de flujo de Armfield se fabrican con paneles de visualización de vidrio endurecido, sean pequeños ojos de buey o secciones de trabajo completas. El uso del vidrio endurecido también constituye una característica de seguridad. En el improbable caso de que un panel de vidrio estallara, no se rompería en peligrosas astillas cortantes, sino en pequeños dados relativamente inocuos.
Siempre que sea posible, los componentes más básicos que están en contacto con el agua están fabricados en materiales no corrosivos, por ejemplo plástico o GRP. Las bombas son normalmente de acero, pero cuando se utilizan sedimentos, recomendamos el uso de bombas especiales, típicamente con recubrimiento interno de vidrio. Cuando se elige madera o un material compuesto para la base y/o los laterales del canal de flujo, éstos llevan un tratamiento especial para protegerlos contra el ingreso de agua.
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Configuración y montaje |
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Los canales de flujo Armfield, tanto los productos estándar como los personalizados, se construyen siguiendo el principio de la modularidad. Esto permite entregarlos al cliente en secciones prefabricadas y más manejables. Los diseños son tan cuidados que en la mayoría de los casos, con la ayuda del manual de instrucciones, los clientes pueden montar y poner en marcha el equipo sin necesidad de recurrir a nuestro personal experto. No obstante, esta opción siempre está disponible, y Armfield tendrá mucho gusto en proporcionar presupuesto para la instalación, puesta en marcha y, en su caso, formación básica.
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Facilidad de uso |
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La experimentación puede ser una tarea larga y tediosa. A menudo, se necesitan largos periodos de trabajo para reunir suficientes datos significativos. Es en estas circunstancias que el usuario ve las ventajas de un equipo que ha sido cuidadosamente diseñado desde el punto de vista ergonómico.
Armfield incorpora muchas características para facilitar la vida del operador. Todos los controles en una sola consola, montada en el suelo. Opciones eléctricas para válvulas de control, sistemas de elevación y represas. Instrumentación de medición de flujo de lectura directa, con lectura digital en la consola de control. Carros de instrumentación motorizados en tres ejes. Una altura de trabajo lógica que ofrece un acceso cómodo a la sección de trabajo.
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Hidráulica: Rendimiento y Diseño de sistemas |
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Flujo uniforme
Teniendo en cuenta el limitado espacio físico de un canal de flujo de laboratorio, es de vital importancia lograr las mejores condiciones de trabajo lo más rápidamente posible una vez que el flujo entra en la sección de trabajo. Esto depende en gran medida de las condiciones de entrada, y en particular, del método usado para amortiguar y dirigir el flujo cuando entra en el tanque de entrada y es redirigido a la sección de trabajo.
Diseño del tanque de entrada
El diseño del tanque de entrada adoptado en general como estándar por Armfield es la culminación de 40 años de experiencia y ensayos en profundidad en modelos. El resultado es un tanque de forma cuidada, con laterales y base perfilados, pero manteniendo una longitud compacta, ingrediente esencial para minimizar el derroche de espacio de laboratorio. Dentro del tanque se utilizan diversos dispositivos de amortiguación.
Control de nivel - La Represa de salida
De igual importancia es el método de controlar el nivel dentro del canal de flujo. Esto se hace normalmente mediante una represa en el extremo de descarga. Hay muchas opciones posibles, pero la solución más frecuente de Armfield es una represa basculante ajustable de paso superior o, para condiciones de flujo más complejas, una represa tipo persiana con lamas verticales u horizontales.
Suministro de agua
Tradicionalmente, los laboratorios hidráulicos se construían con depósitos de agua en el subsuelo y tanques de carga elevados conectados a un suministro de agua. Los laboratorios modernos rara vez tienen estas instalaciones. No obstante, Armfield puede suministrar canales de flujo en configuración no autónoma, suministrados desde un tanque de carga existente y descargando en un depósito-sumidero de laboratorio, o como instalaciones totalmente autónomas, con depósitos montados en el suelo, bombas, tuberías, válvulas y caudalímetros integrados, e incluyendo, si es necesario, bucles de recirculación de sedimentos.
De vez en cuando se requieren canales de flujo que cumplan ambos criterios. Éstos también pueden ser suministrados.
Principales características de diseño
Hay numerosas características de diseño asociadas a los canales de flujo de Armfield, muchas de ellas exclusivas. La lista siguiente no es exhaustiva. No todas las características son apropiadas a todos los canales.
- Precisión para enseñanza e investigación
- Diseño extremadamente estable, no necesitan ajustes al lecho del canal de flujo por parte del usuario
- Requisitos de espacio minimizados
- Lecho de canal fabricado con alta precisión en acero inoxidable (extra opcional)
- Fácilmente convertible en recirculación de bucle cerrado para estudios de transporte de sedimentos
- Los tornillo elevadores de precisión permiten el ajuste exacto de la inclinación con el mínimo de esfuerzo (tornillos motorizados disponibles como opción)
- Diseñados para facilitar la visibilidad: laterales de vidrio endurecido; soportes laterales delgados; cómoda altura de visualización, etc.
- Raíles de instrumentación ajustables con escalas de posicionamiento en toda la longitud de trabajo
- Tanque de entrada totalmente perfilado con dispositivos de amortiguación y alisado
- Tanque de descarga con represa ajustable de paso superior y tubo de aspiración para evitar salpicaduras y reducir el ruido
- Construcción modular - suministrado en secciones ya acristaladas para permitir un montaje rápido y fácil en su emplazamiento final
- Opciones de generación de olas, tanto regulares como aleatorias - los tanques de los extremos actúan como dársenas, aumentando la longitud de trabajo
- Los canales de flujo estándar tienen una gama completa de accesorios, instrumentos y modelos disponibles > Los tanques de los canales de flujo estándar son de GRP anticorrosivo
- Los travesaños han sido eliminados en toda la longitud de trabajo
- Los laterales transparentes son de vidrio endurecido, que es extremadamente fuerte, resistente a la abrasión, dimensionalmente estable, no pierde el color, es inmune a los arañazos y es inherentemente seguro
- La sección de trabajo es totalmente ajustable, lo que permite un montaje extremadamente preciso
- Los robustos bastidores inferiores reducen a un mínimo las deflexiones de carga
- Se especifican y obtienen tolerancias muy precisas.
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Canales de flujo estándar |
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Armfield ofrece un servicio de diseño, fabricación e instalación para canales especiales de todos los tipos y tamaños. Su reputación y pericia han sido desarrolladas a través de la evolución de productos estándar; por "estándar" queremos decir canales de flujo de alta calidad, ofrecidos con diseño estandarizado.
La historia y la experiencia han demostrado que existe una sección óptima que es apropiada para la gran mayoría de las necesidades educativas y de investigación. Esas dimensiones son anchura de 300mm y profundidad de 450mm (dimensiones de trabajo internas).
La longitud de un canal de flujo es dictada por muchos factores. Los más habituales son los requisitos experimentales, el espacio disponible y el coste. Por esta razón, los canales de flujo estándar de Armfield están disponibles como unidades modulares.
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S6 Mkll Canal de Flujo Inclinable con Paredes de Cristal |
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Un canal de flujo inclinable con laterales de vidrio y lecho fabricado enteramente en acero inoxidable. Sección de trabajo de 300mm de anchura y 450mm de profundidad, disponible con longitudes de trabajo estándar de 5m, 7,5m, 10m y 12,5m. Están disponibles longitudes mayores por encargo especial, en incrementos de 2,5m.
Completamente autónomo, consta de la sección de trabajo, tanques moldeados de entrada y descarga, una serie de depósitos-sumidero, una bomba, un caudalímetro electrónico, un sistema de tornillos elevadores y una consola de control.
La sección del canal está totalmente acristalada, con grandes paneles transparentes de vidrio endurecido. De esta manera, y con el cuidadoso diseño de los perfiles de soporte laterales, se consigue una excelente visibilidad y una visualización del flujo en toda la altura de trabajo del canal de flujo. Los paneles de vidrio están sellados usando una sección de caucho en "U" comprimida por una banda de fijación de aleación de aluminio. El lecho del canal de flujo está fabricado con alta precisión y el diseño incluye un bastidor de soporte integrado en forma de malla, confiriendo al canal de flujo un alto grado de rigidez y estabilidad. Las secciones están conectadas mediante uniones rígidas de espiga. La fuerza y rigidez del diseño permite obtener excelentes cifras de estabilidad y elimina la necesidad de tornillos de ajuste o de realizar reglajes periódicos del canal de flujo para mantener su especificación. No es necesario ninguna estructura de apoyo ni bastidor inferior, salvo los tornillos de ajuste.
Están provistos raíles para instrumentos en toda la longitud de trabajo del canal de flujo, uno de los cuales lleva una escala continua calibrada en milímetros en toda su longitud. Unos tornillos ajustables permiten nivelar perfectamente el conjunto.
Se obtienen excelentes perfiles de velocidad en la sección de trabajo debido al cuidadoso diseño del tanque de entrada y la incorporación de dispositivos de amortiguación y alisado. El nivel del agua de operación es mantenido por una represa basculante de paso superior ubicada en el tanque de descarga. Los tanques de ambos extremos están fabricados en GRP, que es resistente y no se corroe.
La circulación del agua es realizada por una bomba centrífuga montada debajo del canal de flujo, que extrae agua de una serie de depósitos anti-corrosión interconectados, montados en el suelo y paralelos al canal de flujo. Todos los tubos y accesorios de interconexión están fabricados en materiales anti-corrosión.
El flujo se regula con una válvula de ajuste manual. El caudal se mide usando un caudalímetro electromagnético, y se indica en una pantalla digital ubicada en la consola de control. Se incluye también una válvula de aislamiento.
La consola de control está montada en un pedestal ubicado en un lugar cómodo de la instalación, de tal manera que queda fácilmente accesible y es posible leer el caudal mientras se ajusta la válvula. El botón de parada de emergencia y los controles de la bomba también van montados en la consola. Los canales de flujo más largos llevan un botón de parada de emergencia adicional.
El canal de flujo se inclina mediante un sistema de tornillos de ajuste - una única estación de ajuste en los canales de flujo de 5m. Los canales de flujo de hasta 12,5m tienen dos tornillos interconectados por un acoplamiento con engranajes. Se incluye un indicador de inclinación.
Está disponible un sistema de ajuste de inclinación eléctrico como opción, e incluye una caja de control con botones de desplazamiento hacia arriba/hacia abajo, y un botón de parada de emergencia adicional. Unos interruptores de fin de carrera electrónicos desconectan el dispositivo eléctrico en el punto mínimo y máximo del recorrido.
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Características Técnicas |
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Anchura 300mm
Profundidad 450mm
Longitud Según pedido (múltiplos de 2,5m) Nota: la longitud total es la longitud de la sección de trabajo definida más 3,25m
Paredes Lecho de vidrio endurecido, fabricado exclusivamente de acero inoxidable
Tanques de extremo GRP (Plástico reforzado con fibra de vidrio)
Depósitos y tubos PVC (Cloruro de polivinilo)
Bomba Centrífuga de acoplamiento directo
Válvula de aislamiento De mariposa, accionada con palanca
Válvula de regulación de flujo De cuña, accionada con rueda manual
Inclinación positiva máx 1:40 (1,4º)
Inclinación negativa máx 1:200 (0,28º)
Medidor de caudal Electromagnético
Estabilidad del lecho mejor que 0,8mm (típica) a 400mm de profundidad de agua
Estabilidad de las paredes laterales mejor que 0,5mm (típica) a 400mm de profundidad de agua
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Especificaciones tipo Pliego |
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Canal de flujo S6
Un canal de flujo autónomo inclinable con paredes acristaladas para experimentos de laboratorio, proyectos y actividades de investigación de mecánica de fluidos. La sección de trabajo del canal de flujo es ensamblada usando secciones modulares de 2,5m de longitud. Está disponible una amplia selección de longitudes estándar a partir de 5m. La sección del canal de flujo es de 300mm de anchura y 450mm de profundidad.
El lecho, fabricado con alta precisión de acero inoxidable, proporciona una fuerza y una rigidez excelentes, eliminando la necesidad de un bastidor inferior adicional. Los únicos ajustes necesarios para el montaje y el mantenimiento del equipo son los tornillos de ajuste, y se obtienen típicamente deformaciones de lecho de menos de 1mm.
Cada canal de flujo incorpora un tanque de descarga con represa ajustable de paso superior y tubo de aspiración para evitar salpicaduras y reducir el ruido. Incorpora de serie un caudalímetro electromagnético.
Está disponible una gama completa de accesorios e instrumentos opcionales para complementar las posibilidades del canal de flujo básico.
Está disponible la recirculación de bucle cerrado como opción para estudios de transporte de sedimentos.
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Modelos experimentales e instrumentación |
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Está disponible una completa gama de modelos experimentales e instrumentos de medición. Éstos proporcionan la base para un gran número de experimentos prácticos de flujo en canal abierto, incluyendo el uso y la operación de estructuras de regulación y medición.
Siempre que ha sido posible, se han utilizado materiales anti-corrosión con el fin de reducir el tiempo de mantenimiento y aumentar la vida útil de los modelos.
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S6-20: Represas de placa - (Acero inoxidable) |
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- represa ajustable de paso inferior accionada por tornillo
- placa de represa rectangular de paso superior
- represa con abertura triangular
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S6-21: Represas de cresta ancha - (GRP) |
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- represa rectangular de esquina aguda
- represa rectangular con perfil aerodinámico
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S6-22 Canal de flujo Venturi - (GRP) |
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Un juego de molduras de GRP para instalar un canal de flujo Venturi en la sección del canal.
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S6-23: Represa de gola y tablero de manómetros - (GRP) |
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Ocho puntos de muestreo de presión (2 aguas arriba, 5 aguas abajo, 1 en el ápice) con tablero piezométrico de múltiples tubos.
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S6-24: Modelos de vertedero de presa - (GRP) |
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Con las siguientes secciones intercambiables de aguas abajo:
zarpa de vertedero
zarpa de disipador de energía
peto con disipador de energía retirable
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S6-25: Vertedero de sifón - (acrílico) |
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Con respiradero ajustable.
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S6-26: Sifón autorregulador - (acrílico) |
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S6-27: Lechos rugosos - (GRP) |
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Dos secciones de diferente rugosidad. Cada una de ellas consta de tres módulos dispuestos para cubrir una longitud de 2,5m.
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S6-28: Pilote vibrador |
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Para estudiar la emisión de vórtices por pilotes y otras estructuras altas.
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S6-29: Balanza y modelos de sustentación y resistencia - (GRP) |
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Tres modelos - cilindros de diámetro grande y pequeño y una sección aerodinámica.
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S6-30: Tubo de Pitot y tablero de manómetros - (GRP) |
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Con carrito para mediciones transversales y ajuste de altura con nonio, y un manómetro de agua/parafina para la medición de pequeñas diferencias de presión.
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S6-31: Represa de Crump - (GRP) |
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Un solo punto de muestreo de presión en el ápice, con tubo piezométrico.
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S6-32: Canal de flujo Parshall - (GRP) |
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Uno de los canales de flujo de mayor uso para olas estacionarias; permite la comparación de las características de carga-flujo del canal con la documentación publicada.
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S6-33: Canal de flujo WSC - (GRP) |
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Desarrollado por el Washington State College, este canal de flujo trapezoidal se ajusta más a las secciones de canales naturales y transporta el sedimento incluso más libremente que el canal de flujo Parshall.
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S6-35: Generador de olas |
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Generador sencillo, regular, tipo compuerta, diseñado para ser montado en el tanque de descarga del canal de flujo.
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S6-36: Playa |
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S6-37: Monitorización de flujo Zagni |
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El sistema consta de un tablero de manómetros y carrito de instrumentos autónomos con tubo de Pitot y tubos de interconexión. Este sistema puede utilizarse para establecer los parámetros básicos del flujo de fluidos en el canal, incluyendo inclinación inversa, perfiles superficiales, perfiles de presión y perfiles de velocidad.
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S6-40: Portainstrumentos |
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Movimiento longitudinal y transversal y bloqueo de posición.
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S6-42: Medidor de velocidad y accesorios |
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Sonda de velocidad y medidor analógico, con accesorios de montaje en el canal. Rango 0,6 a 3m/seg.
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H-1: Limnímetro de punta y gancho |
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Diseñado para ser montado en S6-40.
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S6-45 Generador de olas aleatorias |
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Esta máquina utiliza la represa con bisagra del tanque de descarga del Canal de flujo S6 de Armfield como paleta. El equipo adicional consiste en una caja de control, una caja de filtro y un conector plano de 50 vías. Hay dos tarjetas para instalar en una PC.
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Software para generación de olas |
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- Olas regulares
- Olas irregulares - ruido blanco filtrado
- Olas irregulares - serie Fourier
- Técnicas de generación de olas definidas por el usuario
Se trata de un paquete avanzado de software diseñado para simular condiciones marítimas de olas de cresta larga. Puede generar olas Regulares, Irregulares y Solitarias.
Se ejecuta en cualquier PC compatible con Windows que tenga instaladas las dos tarjetas de interfaz suministradas con el software.
La instalación es realizada por un programa de instalación. Después de la instalación, permite introducir y guardar en un archivo todos los datos dimensionales pertinentes de la paleta.
La función de transferencia experimental puede ser introducida y guardada para una variedad de profundidades de agua.
Los requisitos de altura y periodo de ola se introducen a escala completa (prototipo) junto con la escala del modelo que se está usando.
Cuando se está ejecutando, la pantalla muestra los parámetros del estado de mar generado y una visualización gráfica en tiempo real del movimiento de la paleta.
Para mas información sobre S6-45, solicite la hoja de datos S6-45 provisional
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Canales de flujo inclinables especiales |
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Muchas áreas de estudio requieren o pueden ser mejoradas usando canales de flujo con capacidad de inclinación. Normalmente se trata de una inclinación positiva, pero a veces se requiere una inclinación negativa.
El aspecto más importante de un canal de flujo inclinable es el mantenimiento de la integridad de la sección de trabajo, es decir, mantener las tolerancias.
Esto requiere un diseño extremadamente rígido que garantice una deflexión prácticamente nula, cualquiera que sea la carga o la inclinación. El diseño del sistema de elevación también es de vital importancia en este respecto.
La construcción general de estos canales de flujo es similar a la del canal de flujo inclinable S6 MKII descrito.
Las dimensiones pueden ajustarse según los requisitos de la instalación.
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Sistemas de elevación |
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Los canales de flujo inclinables necesitan un sistema que los eleve y baje. La necesidad de estabilidad y el tamaño y peso de la instalación hacen que este aspecto sea de vital importancia.
Están disponibles varias opciones, incluyendo elevadores de cadena e hidráulicos. Ninguno de estos sistemas, sin embargo, ofrece el nivel de precisión repetible que se puede obtener con tornillos ajustables impulsados con sistemas de ejes y cajas de engranajes. La elección Armfield.
Los canales de flujo largos precisan una serie de puestos de elevación cuidadosamente interconectados para evitar la distorsión del bastidor principal.
En los canales de flujo más largos, o cuando se necesitan grados de inclinación extremos, un mecanismo de pivote en cada puesto asegura que los tornillos mantengan la posición vertical en todo momento.
Otras características incluyen indicadores para el ajuste de la inclinación, "cojinetes" blandos para limitar el ruido, transmisiones eléctricas (opcionales) y sistemas de detección que permiten la operación únicamente si todos los tornillos de elevación se mueven de forma coordinada.
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Canales de flujo de lecho fijo, tanques de olas y dársenas |
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No todas las aplicaciones necesitan que el canal de flujo sea inclinable. En muchos casos es suficiente que la unidad tenga una posición horizontal fija. En estos casos existen más opciones constructivas. La disposición más flexible es un formato desmontable de paneles de madera/material compuesto y vidrio.
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Construcción de paneles de madera/material compuesto y vidrio |
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Los canales de flujo de este tipo son invariablemente de lecho fijo, puesto que la estructura no ofrece la rigidez necesaria para canales de flujo inclinables. El formato desmontable es especialmente adecuado para instalaciones de investigación que pueden requerir canales de flujo de diferentes proporciones. El diseño desmontable proporciona la máxima flexibilidad para el montaje del canal de flujo, tanques de entrada y salida, y bombas y tubos de servicio.
Las paredes están fabricadas en madera contrachapada barnizada o materiales compuestos y paneles de vidrio intercambiables. Un compuesto para juntas especial, que permanece plástico, es impermeable y se une al vidrio o a la madera/material compuesto, sella los paneles que están soportados también por perfiles de acero dulce. Estas secciones están espaciadas a intervalos regulares y soportan el lecho y los paneles laterales del canal de flujo mediante bulones de elevación ajustables. De esta manera es posible nivelar y alinear el canal de flujo con la máxima precisión.
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Construcción con lecho de acero y paredes de vidrio |
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Estos canales de flujo, cuya construcción es parecida a la descrita para S6 Mk II, no requieren el sofisticado bastidor y sistema de elevación de un canal de flujo inclinable. Se apoyan en sencillos bastidores en "A", aunque la precisión de la sección de trabajo permanece en los mismos altos niveles especificados para todos los demás canales de flujo.
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Transporte de sedimentos |
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Los estudios relacionados con el movimiento del lecho son cada vez más pertinentes, y frecuentemente se centran en cuestiones medioambientales. Esta cuestión, cuyo estudio en el campo es de notoria dificultad, se presta al estudio detallado mediante un canal de flujo en el entorno controlado de un laboratorio.
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Sistemas de recirculación de sedimentos |
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En la experimentación, se presenta frecuentemente la necesidad de erosión y/o deposición. Esto requiere la circulación de sedimentos. Para esta configuración, un canal de flujo requiere un bucle de recirculación que permita que el agua que contiene el sedimento en suspensión sea recirculada. Los canales de flujo de Armfield pueden ser diseñados para incorporar dichos bucles, con tuberías diseñadas para asegurar que el sedimento permanezca en suspensión y no se deposite en el resto del sistema.
El sedimento es abrasivo, y por esta razón la elección de materiales es de especial importancia. Las bombas normalmente tienen un recubrimiento interior de vidrio, las válvulas se reducen al mínimo y la medición del flujo se realiza mediante caudalímetros electromagnéticos que no requieren la presencia de ningún componente dentro del flujo. Las zonas de visualización de flujo deben ser de vidrio endurecido, y el acero inoxidable es imprescindible en la base y en los tanques y depósitos.
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Sistemas sin recirculación |
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Estos sistemas tienden a ser más complejos y requieren que el sedimento sea recogido tras la descarga, bien mediante un tanque de amortiguación, bien mediante hidrociclones.
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Equipos Auxiliares |
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Este apartado incluye típicamente alimentadores de sedimento y muestreadores de sedimentos. Armfield tiene una extensa experiencia en todas estas opciones, y tendrá mucho gusto en asesorarle sobre su pedido.
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Generadores de olas |
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La generación de olas y los efectos de las olas son áreas de estudio significativas. Los generadores de olas en sí varían desde sencillos sistemas mecánicos para ondas regulares hasta sistemas de generación aleatoria de olas con múltiples palas que pueden ser controlados por computadora. Para muchas aplicaciones, en especial modelos costeros y estudios en canal de flujo, es suficiente contar con olas de cresta larga y olas aleatorias direccionales para modelar el estado del mar. Para estudios offshore y algunos problemas de aguas poco profundas, se requieren componentes multidireccionales.
En canales de flujo o canales abiertos, tales como los descritos en este folleto, existen varios tipos de generador de olas apropiados. Para instalaciones de laboratorio a pequeña escala, están disponibles máquinas eléctricas a pistón. En el caso de los canales de flujo más grandes, hay máquinas de pistón hidráulicas, y para aguas más profundas, generadores de ola tipo cuña. Los canales de flujo pueden utilizarse para el estudio del comportamiento de rompeolas, diques costeros y playas, o para investigación básica.
Los generadores de olas de múltiples componentes crean olas complejas de cresta corta. Muchos generadores de este tipo utilizan paletas con compuertas abisagradas, y se utilizan, por ejemplo, en dársenas offshore donde se ensayan modelos de plataformas petrolíferas y de gas. Para aguas pocas profundas, el mecanismo de pistón es la opción mecánica de preferencia.
Cualquiera que sea la aplicación, Armfield puede suministrar un sistema completo diseñado para cumplir sus requisitos específicos.
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Instrumentación |
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Está disponible una gama de instrumentos para canales de flujo, canales y dársenas:
H1- 1 a H1-11 Limnímetros de punta y gancho con escala Vernier
H12-1 a H12-7 Manómetros incluyendo manómetros de agua, presurizados, de agua-mercurio
H12-8 a H12-9 Medidores de presión portátiles
H30-1H a H30-3H Tubos de Pitot
H32 Medidor de turbulencia/velocidad
H33 a H33-8 Sondas, indicadores y registradores de velocidad
H40-1-1 a H40-2-3 Sistemas de sondas de olas
Están disponibles catálogos individuales detallados previa solicitud
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Opciones de pedidos S6MkII |
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S6 MkII - Canal de flujo básico autónomo de 5,0m (sin sistema eléctrico)
S6 MkII - Canal de flujo básico autónomo de 7,5m (sin sistema eléctrico)
S6 MkII - Canal de flujo básico autónomo de 10m (sin sistema eléctrico)
S6 MkII - Canal de flujo básico autónomo de 12,5m (sin sistema eléctrico)
S6 MkII - C 415V/trifásico, 50Hz - Sistema eléctrico básico que consta de consola de control y bomba
S6 MkII - D 208V/trifásico/60Hz - Sistema eléctrico básico que consta de consola de control y bomba
S6 MkII - E 380V/trifásico, 50Hz - Sistema eléctrico básico que consta de consola de control y bomba
S6 MkII - F 220V/trifásico/60Hz - Sistema eléctrico básico que consta de consola de control y bomba
S6 MkII - SL Bucle de sedimento para cualquiera de los canales de flujo anteriores
S6 MkII - 14 -1 Tornillos elevadores motorizados para canales de flujo de 5,0m o 7,5m
S6 MkII - 14 -2 Tornillos elevadores motorizados para canales de flujo de 10m o 12,5m
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Datos relevantes para el Cálculo del Fletes |
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S6MkII
Disponibles previa solicitud
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¿Cuánto cuesta y cómo se consigue? |
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Temas Relacionados |
Mecánica de los Fluidos:
Calor:
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Recursos Hídricos:
Ingeniería Química:
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