SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  8
República Bolivariana de Venezuela
Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño
Sistema de Aprendizaje Interactivo a Distancia
Flujo en Canales Abiertos
Elaborado por: Arelis Carolina Da Silva Nuñez
C.I.: 17.011.566
Correo: aredasilva@gmail.com
Energía Especifica
La energía especifica E se define como la energía
relativa al fondo del canal:
𝐸 = 𝑦 +
𝑉2
2𝑔
La energía total o altura total en un punto del canal
será, por lo tanto la energía especifica mas la energía
potencial
H= E + z
Si se considera un canal de sección de paso rectangular
de ancho b, la energía especifica se puede escribir en
términos del flujo volumétrico por unidad de
profundidad
𝐸 = 𝑦 +
𝑞2
2𝑔𝑦2
El valor de la profundidad critica se obtiene de: 𝑌𝑐 =
𝑞2
𝑔
1/3
Remplazando obtenemos la energía especifica mínima
𝐸 𝑚𝑖𝑛 =
2
3
𝑌𝑐
Cuando tenemos canales de sección transversal
A distinta a la rectangular y caudal volumétrico
Q dado la energía especifica es:
𝐸 = 𝑦 +
𝑄2
2𝑔𝐴2
Por esto la Velocidad en el punto critico la
obtenemos con: 𝑉𝑐=
𝑞
𝑌𝑐
= 𝑔𝑌𝑐
La formula de Chezy nos permite obtener la Velocidad del
fluido en régimen permanente en canales.
𝑣 = 𝐶 𝑅ℎ 𝐼
En donde C es un coeficiente que se puede calcular
mediante las formulas que se presentan a
continuación
Donde n y m son
coeficientes que
aparecen tabulados y
que dependen del
material con el que este
construido el canal
De todas las fórmulas utilizadas para la determinación
del coeficiente C, la que aparece marcada como
fórmula de Manning es la que más se usa en la
práctica, si sustituimos dicha expresión en la fórmula
de Manning, obtenemos para la velocidad la siguiente
expresión:
𝑣 =
1
𝑛
𝑅ℎ
2/3
𝐼1/2
En donde la pendiente I ha de ser expresada en tanto
por uno. El coeficiente n es el coeficiente de rugosidad
de Manning que depende del material con el que se
halla construido el canal y se
encuentra tabulado tal como se muestra en la
siguiente tabla
Valores del Coeficiente de Manning (n)
En cuanto a la distribución vertical de
velocidades, ésta está determinada por el
calado, es decir, la velocidad en función de la
altura y respecto de la solera del canal vendrá
dada por las siguiente expresiones:
Para el caso de un Flujo Laminar
𝑣 =
𝑔 𝑆
𝑣
𝑦𝑦 𝑚 −
1
2
𝑌2
Para el caso de un Flujo Turbulento
𝑣 = 2,5
𝜏 𝑜
𝜌
𝑙𝑛
𝑦
𝑦𝑜

Contenu connexe

Tendances

Exposicion 1_Diseño de canales mediante abacos.pptx
Exposicion 1_Diseño de canales mediante abacos.pptxExposicion 1_Diseño de canales mediante abacos.pptx
Exposicion 1_Diseño de canales mediante abacos.pptx
JosueOrtiz80
 
1987. problemario de hidrología. jaime ventura
1987. problemario de hidrología. jaime ventura1987. problemario de hidrología. jaime ventura
1987. problemario de hidrología. jaime ventura
Ronny Duque
 

Tendances (20)

Redes
RedesRedes
Redes
 
Ejercicios resueltos de canales.pdf
Ejercicios resueltos de canales.pdfEjercicios resueltos de canales.pdf
Ejercicios resueltos de canales.pdf
 
Flujo uniforme (1)
Flujo uniforme (1)Flujo uniforme (1)
Flujo uniforme (1)
 
Rejilla de fondo
Rejilla de fondoRejilla de fondo
Rejilla de fondo
 
Curva hipsométrica
Curva hipsométricaCurva hipsométrica
Curva hipsométrica
 
Mecanica de suelos propiedades hidraulicas del suelo
Mecanica de suelos  propiedades hidraulicas del sueloMecanica de suelos  propiedades hidraulicas del suelo
Mecanica de suelos propiedades hidraulicas del suelo
 
Diseño hidraulico
Diseño hidraulicoDiseño hidraulico
Diseño hidraulico
 
Exposicion 1_Diseño de canales mediante abacos.pptx
Exposicion 1_Diseño de canales mediante abacos.pptxExposicion 1_Diseño de canales mediante abacos.pptx
Exposicion 1_Diseño de canales mediante abacos.pptx
 
Resalto hidraulico
Resalto hidraulico Resalto hidraulico
Resalto hidraulico
 
Rapidas Hidraulica
Rapidas HidraulicaRapidas Hidraulica
Rapidas Hidraulica
 
Manual hcanales
Manual hcanalesManual hcanales
Manual hcanales
 
Procedimiento para la delimitación cuencas hidrográficas
Procedimiento para la delimitación  cuencas hidrográficasProcedimiento para la delimitación  cuencas hidrográficas
Procedimiento para la delimitación cuencas hidrográficas
 
Flujo uniforme conceptos
Flujo uniforme conceptosFlujo uniforme conceptos
Flujo uniforme conceptos
 
Tiempo de concentración
Tiempo de concentraciónTiempo de concentración
Tiempo de concentración
 
Diseno hidraulico de_aliviaderos2
Diseno hidraulico de_aliviaderos2Diseno hidraulico de_aliviaderos2
Diseno hidraulico de_aliviaderos2
 
Mecánica de Fluidos
Mecánica de Fluidos  Mecánica de Fluidos
Mecánica de Fluidos
 
4. ejercicios de calculo de canales
4. ejercicios de calculo de canales4. ejercicios de calculo de canales
4. ejercicios de calculo de canales
 
Flujo gradualmente variado
Flujo gradualmente variadoFlujo gradualmente variado
Flujo gradualmente variado
 
Diseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifonesDiseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifones
 
1987. problemario de hidrología. jaime ventura
1987. problemario de hidrología. jaime ventura1987. problemario de hidrología. jaime ventura
1987. problemario de hidrología. jaime ventura
 

En vedette

Timoshenko resistencia-de-materiales-tomo-ii
Timoshenko resistencia-de-materiales-tomo-iiTimoshenko resistencia-de-materiales-tomo-ii
Timoshenko resistencia-de-materiales-tomo-ii
Victor Jurado Mamani
 
Coeficientes de rugosidad (haestad)
Coeficientes de rugosidad (haestad)Coeficientes de rugosidad (haestad)
Coeficientes de rugosidad (haestad)
cosmeacr
 
14. canales 3 (1)
14. canales 3 (1)14. canales 3 (1)
14. canales 3 (1)
davihg
 
Ingeniería sanitaria flujo en canales
Ingeniería sanitaria flujo en canalesIngeniería sanitaria flujo en canales
Ingeniería sanitaria flujo en canales
Sergio LLanos A.
 

En vedette (20)

Hidraulica de canales abiertos
Hidraulica de canales abiertosHidraulica de canales abiertos
Hidraulica de canales abiertos
 
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZHIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
 
Resistencia de materiales - tomo I - Timoshenko
Resistencia de materiales - tomo I  - TimoshenkoResistencia de materiales - tomo I  - Timoshenko
Resistencia de materiales - tomo I - Timoshenko
 
Laboratorio de hidráulica de canales
Laboratorio de hidráulica de canalesLaboratorio de hidráulica de canales
Laboratorio de hidráulica de canales
 
Timoshenko resistencia-de-materiales-tomo-ii
Timoshenko resistencia-de-materiales-tomo-iiTimoshenko resistencia-de-materiales-tomo-ii
Timoshenko resistencia-de-materiales-tomo-ii
 
Coeficientes de rugosidad (haestad)
Coeficientes de rugosidad (haestad)Coeficientes de rugosidad (haestad)
Coeficientes de rugosidad (haestad)
 
14. canales 3 (1)
14. canales 3 (1)14. canales 3 (1)
14. canales 3 (1)
 
Flujos en canales abiertos
Flujos en canales abiertosFlujos en canales abiertos
Flujos en canales abiertos
 
Fluidos 2
Fluidos 2Fluidos 2
Fluidos 2
 
Flujo en canales abiertos
Flujo en canales abiertosFlujo en canales abiertos
Flujo en canales abiertos
 
Manual de hidraulica_de_canales
Manual de hidraulica_de_canalesManual de hidraulica_de_canales
Manual de hidraulica_de_canales
 
Flujo en canales abiertos
Flujo en canales abiertosFlujo en canales abiertos
Flujo en canales abiertos
 
Mecanica de Fluidos - Flujo en canales
Mecanica de Fluidos - Flujo en canalesMecanica de Fluidos - Flujo en canales
Mecanica de Fluidos - Flujo en canales
 
Ingeniería sanitaria flujo en canales
Ingeniería sanitaria flujo en canalesIngeniería sanitaria flujo en canales
Ingeniería sanitaria flujo en canales
 
Flujo en canales abiertos andres sulbaran
Flujo en canales abiertos andres sulbaranFlujo en canales abiertos andres sulbaran
Flujo en canales abiertos andres sulbaran
 
Flujo en canales abiertos
Flujo en canales abiertosFlujo en canales abiertos
Flujo en canales abiertos
 
Flujo en canales abiertos (alberto villalobos 25.189.616)
Flujo en canales abiertos (alberto villalobos 25.189.616)Flujo en canales abiertos (alberto villalobos 25.189.616)
Flujo en canales abiertos (alberto villalobos 25.189.616)
 
Flujo en canales abiertos (1)
Flujo en canales abiertos (1)Flujo en canales abiertos (1)
Flujo en canales abiertos (1)
 
vertedero rectangular
vertedero rectangularvertedero rectangular
vertedero rectangular
 
Flujo en canales abiertos
Flujo en canales abiertosFlujo en canales abiertos
Flujo en canales abiertos
 

Similaire à Flujo en Canales Abiertos

Fluidos
FluidosFluidos
Fluidos
yesext
 

Similaire à Flujo en Canales Abiertos (20)

Energia especifica y cantidad de movimiento
Energia especifica y cantidad de movimientoEnergia especifica y cantidad de movimiento
Energia especifica y cantidad de movimiento
 
Maria salamanca perez
Maria salamanca perez Maria salamanca perez
Maria salamanca perez
 
GABRIELA A
GABRIELA AGABRIELA A
GABRIELA A
 
Energía Especifica y Cantidad de Movimiento
Energía Especifica y Cantidad de MovimientoEnergía Especifica y Cantidad de Movimiento
Energía Especifica y Cantidad de Movimiento
 
Resumen de Movimiento Uniforme en Canales y Tuberias
Resumen de Movimiento Uniforme en Canales y TuberiasResumen de Movimiento Uniforme en Canales y Tuberias
Resumen de Movimiento Uniforme en Canales y Tuberias
 
Energía específica y cantidad de movimiento que se dan dentro de un canal
Energía específica y cantidad de movimiento que se dan dentro de un canalEnergía específica y cantidad de movimiento que se dan dentro de un canal
Energía específica y cantidad de movimiento que se dan dentro de un canal
 
Maibely salcedo fluidos
Maibely salcedo fluidosMaibely salcedo fluidos
Maibely salcedo fluidos
 
Energía específica y cantidad de movimiento
Energía específica y cantidad de movimientoEnergía específica y cantidad de movimiento
Energía específica y cantidad de movimiento
 
Energía específica y cantidad de movimiento
Energía específica y cantidad de movimientoEnergía específica y cantidad de movimiento
Energía específica y cantidad de movimiento
 
Presentacion fluidos en canales
Presentacion fluidos en canalesPresentacion fluidos en canales
Presentacion fluidos en canales
 
Energia especifica
Energia especificaEnergia especifica
Energia especifica
 
Energia especifica
Energia especificaEnergia especifica
Energia especifica
 
Presentación1. sli luis
Presentación1. sli luisPresentación1. sli luis
Presentación1. sli luis
 
Energia especifica y cantidad de movimiento
Energia especifica y cantidad de movimientoEnergia especifica y cantidad de movimiento
Energia especifica y cantidad de movimiento
 
Energia especifica
Energia especificaEnergia especifica
Energia especifica
 
Cristinaduin mecanica
Cristinaduin mecanicaCristinaduin mecanica
Cristinaduin mecanica
 
Cristinaduin mecanica
Cristinaduin mecanicaCristinaduin mecanica
Cristinaduin mecanica
 
Fluidos
FluidosFluidos
Fluidos
 
Randie l coello_
Randie l coello_Randie l coello_
Randie l coello_
 
Fluidos 2
Fluidos 2Fluidos 2
Fluidos 2
 

Plus de aredasilva

Ensayo canales
Ensayo canales Ensayo canales
Ensayo canales
aredasilva
 
Mapa Conceptual Cavitacion
Mapa Conceptual CavitacionMapa Conceptual Cavitacion
Mapa Conceptual Cavitacion
aredasilva
 
Conocimiento, ciencia y tecnología; arelis da silva
Conocimiento, ciencia y tecnología; arelis da silvaConocimiento, ciencia y tecnología; arelis da silva
Conocimiento, ciencia y tecnología; arelis da silva
aredasilva
 
Ejercicios canales de conduccion de agua
Ejercicios canales de conduccion de aguaEjercicios canales de conduccion de agua
Ejercicios canales de conduccion de agua
aredasilva
 
Elementos del Computador
Elementos del ComputadorElementos del Computador
Elementos del Computador
aredasilva
 
Conocimiento ciencia y tecnologia
Conocimiento ciencia y tecnologiaConocimiento ciencia y tecnologia
Conocimiento ciencia y tecnologia
aredasilva
 

Plus de aredasilva (9)

Informe avaluos arelis da silva
Informe avaluos arelis da silvaInforme avaluos arelis da silva
Informe avaluos arelis da silva
 
Computos metricos de una vivienda
Computos metricos de una viviendaComputos metricos de una vivienda
Computos metricos de una vivienda
 
Arelis da silva examen acueductos
Arelis da silva examen acueductosArelis da silva examen acueductos
Arelis da silva examen acueductos
 
Ensayo canales
Ensayo canales Ensayo canales
Ensayo canales
 
Mapa Conceptual Cavitacion
Mapa Conceptual CavitacionMapa Conceptual Cavitacion
Mapa Conceptual Cavitacion
 
Conocimiento, ciencia y tecnología; arelis da silva
Conocimiento, ciencia y tecnología; arelis da silvaConocimiento, ciencia y tecnología; arelis da silva
Conocimiento, ciencia y tecnología; arelis da silva
 
Ejercicios canales de conduccion de agua
Ejercicios canales de conduccion de aguaEjercicios canales de conduccion de agua
Ejercicios canales de conduccion de agua
 
Elementos del Computador
Elementos del ComputadorElementos del Computador
Elementos del Computador
 
Conocimiento ciencia y tecnologia
Conocimiento ciencia y tecnologiaConocimiento ciencia y tecnologia
Conocimiento ciencia y tecnologia
 

Dernier

ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
gustavoiashalom
 
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
nicolascastaneda8
 
tesis maíz univesidad catolica santa maria
tesis maíz univesidad catolica santa mariatesis maíz univesidad catolica santa maria
tesis maíz univesidad catolica santa maria
susafy7
 

Dernier (20)

Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
Gestion de proyectos para el control y seguimiento
Gestion de proyectos para el control  y seguimientoGestion de proyectos para el control  y seguimiento
Gestion de proyectos para el control y seguimiento
 
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processSix Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
 
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
 
QUIMICA GENERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU
QUIMICA GENERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERUQUIMICA GENERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU
QUIMICA GENERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU
 
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGUROATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
 
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docxClasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
 
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
 
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operacioneslibro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
 
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDPostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
 
tesis maíz univesidad catolica santa maria
tesis maíz univesidad catolica santa mariatesis maíz univesidad catolica santa maria
tesis maíz univesidad catolica santa maria
 
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelosFicha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
 
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
 
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfDesigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
 
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptTippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
 
Sistema de lubricación para motores de combustión interna
Sistema de lubricación para motores de combustión internaSistema de lubricación para motores de combustión interna
Sistema de lubricación para motores de combustión interna
 

Flujo en Canales Abiertos

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño Sistema de Aprendizaje Interactivo a Distancia Flujo en Canales Abiertos Elaborado por: Arelis Carolina Da Silva Nuñez C.I.: 17.011.566 Correo: aredasilva@gmail.com
  • 2. Energía Especifica La energía especifica E se define como la energía relativa al fondo del canal: 𝐸 = 𝑦 + 𝑉2 2𝑔 La energía total o altura total en un punto del canal será, por lo tanto la energía especifica mas la energía potencial H= E + z
  • 3. Si se considera un canal de sección de paso rectangular de ancho b, la energía especifica se puede escribir en términos del flujo volumétrico por unidad de profundidad 𝐸 = 𝑦 + 𝑞2 2𝑔𝑦2 El valor de la profundidad critica se obtiene de: 𝑌𝑐 = 𝑞2 𝑔 1/3 Remplazando obtenemos la energía especifica mínima 𝐸 𝑚𝑖𝑛 = 2 3 𝑌𝑐
  • 4. Cuando tenemos canales de sección transversal A distinta a la rectangular y caudal volumétrico Q dado la energía especifica es: 𝐸 = 𝑦 + 𝑄2 2𝑔𝐴2 Por esto la Velocidad en el punto critico la obtenemos con: 𝑉𝑐= 𝑞 𝑌𝑐 = 𝑔𝑌𝑐
  • 5. La formula de Chezy nos permite obtener la Velocidad del fluido en régimen permanente en canales. 𝑣 = 𝐶 𝑅ℎ 𝐼 En donde C es un coeficiente que se puede calcular mediante las formulas que se presentan a continuación Donde n y m son coeficientes que aparecen tabulados y que dependen del material con el que este construido el canal
  • 6. De todas las fórmulas utilizadas para la determinación del coeficiente C, la que aparece marcada como fórmula de Manning es la que más se usa en la práctica, si sustituimos dicha expresión en la fórmula de Manning, obtenemos para la velocidad la siguiente expresión: 𝑣 = 1 𝑛 𝑅ℎ 2/3 𝐼1/2 En donde la pendiente I ha de ser expresada en tanto por uno. El coeficiente n es el coeficiente de rugosidad de Manning que depende del material con el que se halla construido el canal y se encuentra tabulado tal como se muestra en la siguiente tabla
  • 7. Valores del Coeficiente de Manning (n)
  • 8. En cuanto a la distribución vertical de velocidades, ésta está determinada por el calado, es decir, la velocidad en función de la altura y respecto de la solera del canal vendrá dada por las siguiente expresiones: Para el caso de un Flujo Laminar 𝑣 = 𝑔 𝑆 𝑣 𝑦𝑦 𝑚 − 1 2 𝑌2 Para el caso de un Flujo Turbulento 𝑣 = 2,5 𝜏 𝑜 𝜌 𝑙𝑛 𝑦 𝑦𝑜