diseño de tuberias Lateral de Aspersion

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Cálculo de lateral de aluminio

Diámetro interior (mm) 99.2 Ø Exterior Ø InteriorLongitud (m) 300 Pulg. mm mmEspa. entre asper. (m) 12 1 ⅟₄ 31.7 29.9Q. aspersor (m3/hora) 2.1 1⅟₂ 38.1 36.3H. aspersor (m.c.a.) 20 1⅟₄ 44.4 42.6Δ topográfica ± (m) -2 2 50.8 49H. elevador (m) 0.3 2⅟₂ 63.5 61.5Q lateral (m3/hora) 52.5 69.8 67.8Longitud lateral (m) 294 3 76.2 74.2Cantidad aspersores 25 3⅟₂ 88.9 86.7Perdidas (m.c.a.) 13.55 4 101.6 99.2Coeficiente Chistiansen 0.38759 5 127 124.4H real (m.c.a.) 3.25 6 152.4 149.5ΔH admisible (m.c.a.) 4 8 203.2 199.9H lateral (m.c.a.) 22.82

23⁄₄

www.elregante.com

D3
Diámetro interior según tabla de la derecha.
D4
Longitud a regar en el campo, la longitud del lateral se calcula automaticamente.
D5
Espaciamiento según especificaciones del fabricante o calculado según: http://aspersor.elregante.com/
D6
Caudal del aspersor en m3/hora según especificaciones del fabricante para una presión dada.
D7
Presión de trabajo del aspersor en m. c.a. 1 Bars = 10 m.c.a. 1 kg/cm2 = 10 m.c.a. 1 Kpa = 0,1 m.c.a. 1 lb/pug2 = 0,6895 m.c.a.
D8
Diferencia topografica entre último y primer aspersor del lateral a diseñar.
D9
Altura del tubo elevador del aspersor
D15
ΔH real es la diferencia de presión entre el primer y último aspersor. Debe ser menor o igual a ΔH asmisible.
D16
Es el 20% de la presión de trabajo del aspersor, para lograr la uniformidad este valor debe ser menor a ΔH real.
D17
Es la presión de trabajo del lateral. Si ΔH real > ΔH adm hay que disminuir la longitud del lateral, aumentar el diámetro o utilizar un aspersor de menos caudal.
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Cálculo de lateral de PVCDiámetro interior (mm) 28.8 DN Serie inglesaLongitud (m) 100 DIEspa. entre asper. (m) 9

mm. Pulg.Presión (bar)

Q. aspersor (m3/hora) 0.269 5 7.5 10 15H. aspersor (m.c.a.) 20 mm mm mm mmΔ topográfica ± (m) 0 16H. elevador (m) 0.3 20 ½ - - 17.4 17.9

25 ¾ - - 22.9 22.9Q lateral (m3/hora) 2.959 32 1 - - 29.4 28.4Longitud lateral (m) 94.5 40 1 ¼ - 38.4 38 36.2Cantidad aspersores 11 50 1 ½ - 44.4 43.4 41.4Perdidas (m.c.a.) 7.51 63 2 56.4 55.4 54.2 51.6Coeficiente Chistiansen 0.42097 75 2 ½ 69.4 67.8 66 62.8H real (m.c.a.) 3.16 90 3 84.1 82.1 80.1 76.1ΔH admisible (m.c.a.) 4 110 4 108.4 105.8 103.2 98.0H lateral (m.c.a.) 73.25 125

140160 6 168.0 159.8 155.8 152180200 8 219.0 208.4 203.2 198.2

D3
Diámetro interior según tabla de la derecha.
D4
Longitud a regar en el campo, la longitud del lateral se calcula automaticamente.
D5
Espaciamiento según especificaciones del fabricante o calculado según: http://aspersor.elregante.com/
D6
Caudal del aspersor en m3/hora según especificaciones del fabricante para una presión dada.
D7
Presión de trabajo del aspersor en m. c.a. 1 Bars = 10 m.c.a. 1 kg/cm2 = 10 m.c.a. 1 Kpa = 0,1 m.c.a. 1 lb/pug2 = 0,6895 m.c.a.
D8
Diferencia topografica entre último y primer aspersor del lateral a diseñar.
D9
Altura del tubo elevador del aspersor
D16
ΔH real es la diferencia de presión entre el primer y último aspersor. Debe ser menor o igual a ΔH asmisible.
D17
Es el 20% de la presión de trabajo del aspersor, para lograr la uniformidad este valor debe ser menor a ΔH real.
D18
Es la presión de trabajo del lateral. Si ΔH real > ΔH adm hay que disminuir la longitud del lateral, aumentar el diámetro o utilizar un aspersor de menos caudal.
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Serie métricasDIPN

6 10 16mm mm mm

1317

21.228.8 27.236.2 34

47 45.2 42.659.2 57 53.670.6 67.8 63.884.6 81.4 76.6

104.6 101.6 96.8118.8 115.4 110.2133 129.2 123.4

144.6 147.6 141171.2 166.2 158.6188.4 184.6 176.2

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Cálculo de lateral de PolietilenoDiámetro interior (mm) 101.8 SDR 26 21 17Longitud (m) 400 S 12.5 10 8Espa. entre asper. (m) 12 Tipo Presión Nominal (bar)Q. aspersor (m3/hora) 1.6 PE 40 2.5 3.2 4H. aspersor (m.c.a.) 20 PE 80 5 6 8Δ topográfica ± (m) -2 PE100 6 8 10H. elevador (m) 0.3 DN Diámetro Interior (DI)

Resultados 12 10.0

16 13.6 ← Laterales para riego localizadoQ lateral (m3/hora) 52.8 20 17.2Longitud lateral (m) 390 25 21.8Cantidad aspersores 33 32 28.4 28.0Perdidas (m.c.a.) 13.45 40 36.0 35.2Coeficiente Chistiansen 0.40631 50 46.0 45.2 44.0

3.46 63 58.0 57.0 55.4ΔH admisible (m.c.a.) 4 75 69.2 67.8 66.0H lateral (m.c.a.) 21.80 90 83.0 81.4 79.2

110 101.8 99.4 96.8125 115.4 113.0 110.2140 129.2 126.6 123.4160 147.6 144.6 141.0180 166.2 162.8 158.6200 184.6 180.8 176.2

ΔH real (m.c.a.)

D3
Diámetro interior según tabla de la derecha.
D4
Longitud a regar en el campo, la longitud del lateral se calcula automaticamente.
D5
Espaciamiento según especificaciones del fabricante o calculado según: http://aspersor.elregante.com/
D6
Caudal del aspersor en m3/hora según especificaciones del fabricante para una presión dada.
D7
Presión de trabajo del aspersor en m. c.a. 1 Bars = 10 m.c.a. 1 kg/cm2 = 10 m.c.a. 1 Kpa = 0,1 m.c.a. 1 lb/pug2 = 0,6895 m.c.a.
D8
Diferencia topografica entre último y primer aspersor del lateral a diseñar.
D9
Altura del tubo elevador del aspersor
D17
ΔH real es la diferencia de presión entre el primer y último aspersor. Debe ser menor o igual a ΔH asmisible.
D18
Es el 20% de la presión de trabajo del aspersor, para lograr la uniformidad este valor debe ser menor a ΔH real.
D19
Es la presión de trabajo del lateral. Si ΔH real > ΔH adm hay que disminuir la longitud del lateral, aumentar el diámetro o utilizar un aspersor de menos caudal.
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Cálculo de lateral de Polietileno13.6 116.3 5

Presión Nominal (bar)5 6

10 12.512.5 16

Diámetro Interior (DI)

← Laterales para riego localizado

16.0 21.0 20.4 27.2 26.0 34.0 32.6 42.6 40.8 53.6 51.4 63.8 61.4 76.6 73.6 93.8 90.0

106.6 102.2 119.4 114.6 136.4 130.8 153.4 147.2 170.6 163.6

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Cálculo de lateral de PolietilenoDiámetro interior (mm) 96.4 DR 7 7.3 9 11

Longitud (m) 300 Tipo Presión Nominal (bar)

Espa. entre asper. (m) 12 Alta Dens. 18.63 17.86 14.06 11.25

Q. aspersor (m3/hora) 1.6 DN Diámetro Iinterior (DI)

H. aspersor (m.c.a.) 20 Pulg. Mm DI DI DI DI

Δ topográfica ± (m) -2 ½ 21.3 14.9 15.1 16.3

H. elevador (m) 0.3 ¾ 26.7 18.4 18.9 20.4

Q lateral (m3/hora) 40 1 33.3 23.3 23.7 29.6 26.9

Longitud lateral (m) 294 1 ¼ 42.2 29.4 29.9 32.3 34.0

Cantidad aspersores 25 1 ½ 48.3 33.66 34.26 36.91 38.94

Perdidas (m.c.a.) 7.97 2 60.3 42.1 42.8 46.1 48.7

Coeficiente Chistiansen 0.40631 4 114.3 79.7 81.1 87.4 92.3

H real (m.c.a.) 1.24 6 168.3 117.3 119.4 128.7 135.9

ΔH admisible (m.c.a.) 4 8 219.1 152.7 155.4 167.5 176.9

H lateral (m.c.a.) 20.60

D3
Diámetro interior según tabla de la derecha.
D4
Longitud a regar en el campo, la longitud del lateral se calcula automaticamente.
D5
Espaciamiento según especificaciones del fabricante o calculado según: http://aspersor.elregante.com/
D6
Caudal del aspersor en m3/hora según especificaciones del fabricante para una presión dada.
D7
Presión de trabajo del aspersor en m. c.a. 1 Bars = 10 m.c.a. 1 kg/cm2 = 10 m.c.a. 1 Kpa = 0,1 m.c.a. 1 lb/pug2 = 0,6895 m.c.a.
D8
Diferencia topografica entre último y primer aspersor del lateral a diseñar.
D9
Altura del tubo elevador del aspersor
D15
ΔH real es la diferencia de presión entre el primer y último aspersor. Debe ser menor o igual a ΔH asmisible.
D16
Es el 20% de la presión de trabajo del aspersor, para lograr la uniformidad este valor debe ser menor a ΔH real.
D17
Es la presión de trabajo del lateral. Si ΔH real > ΔH adm hay que disminuir la longitud del lateral, aumentar el diámetro o utilizar un aspersor de menos caudal.
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13.5Presión Nominal (bar)

9.14 Diámetro Iinterior (DI)

DI

40.750.896.4

141.8184.7

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Cálculo de lateral de telescopico de aluminio99.2 Ø Exterior Ø Interior

74.2 Pulg. mm mm tramo finLongitud (m) 242 1 ⅟₄ 31.7 29.9 N1Espa. entre asper. (m) 12 1⅟₂ 38.1 36.3 N2Q. aspersor (m3/hora) 1.8 1⅟₄ 44.4 42.6 Q1H. aspersor (m.c.a.) 20 2 50.8 49 Q2Δ topográfica ± (m) -2 2⅟₂ 63.5 61.5 HfcdiL

H. elevador (m) 0.3 69.8 67.8 Hfcd1L2Q lateral (m3/hora) 36 3 76.2 74.2 Cch2Longitud lateral (m) 234 3⅟₂ 88.9 86.7 Hfcd2L3

99.2 78 4 101.6 99.2 Hfc=74.2 164 5 127 124.4

Cantidad aspersores 20 6 152.4 149.5Coeficiente Chistiansen 0.38759 8 203.2 199.9H real (m.c.a.) 1.96ΔH admisible (m.c.a.) 4H lateral (m.c.a.) 21.87

Ø Interior inicial (mm)Ø Interior final (mm)

23⁄₄

Tramo inicial (m) ØTramo final (m) Ø

D5
Diámetro interior del tramo inicial, según tabla de la derecha. Ø inicial > Ø final
D6
Ø interiro de tramo final por la tabla de la derecha. Ø inicial > Ø final
D7
Longitud a regar en el campo, la longitud del lateral se calcula automaticamente.
D8
Espaciamiento según especificaciones del fabricante o calculado según: http://aspersor.elregante.com/
D9
Caudal del aspersor en m3/hora según especificaciones del fabricante para una presión dada.
D10
Presión de trabajo del aspersor en m. c.a. 1 Bars = 10 m.c.a. 1 kg/cm2 = 10 m.c.a. 1 Kpa = 0,1 m.c.a. 1 lb/pug2 = 0,6895 m.c.a.
D11
Diferencia topografica entre último y primer aspersor del lateral a diseñar.
D12
Altura del tubo elevador del aspersor
D19
ΔH real es la diferencia de presión entre el primer y último aspersor. Debe ser menor o igual a ΔH asmisible.
D20
Es el 20% de la presión de trabajo del aspersor, para lograr la uniformidad este valor debe ser menor a ΔH real.
D21
Es la presión de trabajo del lateral. Si ΔH real > ΔH adm hay que disminuir la longitud del lateral, aumentar el diámetro o utilizar un aspersor de menos caudal.
Page 19: diseño de tuberias Lateral de Aspersion

Cálculo de lateral de telescopico de PVC104.6 Ø DI DN DI 74.2 Pulg. mm. mm. mm tramo fin

Longitud total (m) 275 1/2 15.8 20 17 N1Espa. entre asper. (m) 12 3/4 23.5 25 21.2 N2Q. aspersor (m3/hora) 1.8 1 30.4 32 28.8 Q1H. aspersor (m.c.a.) 20 1 1/4 39.4 40 36.2 Q2Δ topográfica ± (m) -2 1 1/2 45.9 50 47 HfcdiL H. elevador (m) 0.3 2 57.3 63 59.2 Hfcd1L2Q lateral (m3/hora) 41.4 2 1/2 69.4 75 70.6 Cch2Longitud lateral (m) 270 3 84.5 90 84.6 Hfcd2L3

104.6 90 4 108.7 110 104.6 Hfc74.2 185 125 118.8

Cantidad aspersores 23 140 133Coeficiente Chistiansen 0.38759 6 160.1 160 152H real (m.c.a.) 1.41 180 171.2ΔH admisible (m.c.a.) 4 8 208.8 200 190.2H lateral (m.c.a.) 21.42

Ø Interior inicial (mm)Ø Interior final (mm)

Tramo inicial(m) ØTramo final (m) Ø

D5
Diámetro interior del tramo inicial, según tabla de la derecha. Ø inicial > Ø final
D6
Diámetro interior del tramo final, según tabla de la derecha. Ø inicial > Ø final
D7
Longitud a regar en el campo, la longitud del lateral se calcula automaticamente.
D8
Espaciamiento según especificaciones del fabricante o calculado según: http://aspersor.elregante.com/
D9
Caudal del aspersor en m3/hora según especificaciones del fabricante para una presión dada.
D10
Presión de trabajo del aspersor en m. c.a. 1 Bars = 10 m.c.a. 1 kg/cm2 = 10 m.c.a. 1 Kpa = 0,1 m.c.a. 1 lb/pug2 = 0,6895 m.c.a.
D11
Diferencia topografica entre último y primer aspersor del lateral a diseñar.
D12
Altura del tubo elevador del aspersor
D19
ΔH real es la diferencia de presión entre el primer y último aspersor. Debe ser menor o igual a ΔH asmisible.
D20
Es el 20% de la presión de trabajo del aspersor, para lograr la uniformidad este valor debe ser menor a ΔH real.
D21
Es la presión de trabajo del lateral. Si ΔH real > ΔH adm hay que disminuir la longitud del lateral, aumentar el diámetro o utilizar un aspersor de menos caudal.
Page 20: diseño de tuberias Lateral de Aspersion

Cálculo de lateral de telescopico de PVC99.4 SDR 26 21 17 13.6 11

74.2 S 12.5 10 8 6.3 5

Longitud total (m) 275 Tipo Presión Nominal (bar)

Espa. entre asper. (m) 12 PE 40 2.5 3.2 4 5 6

Q. aspersor (m3/hora) 1.8 PE 80 5 6 8 10 12.5

H. aspersor (m.c.a.) 20 PE100 6 8 10 12.5 16

Δ topográfica ± (m) -2 DN Diámetro Interior (DI)

H. elevador (m) 0.3 12 10.0 ###Q lateral (m3/hora) 41.4 16 13.6 ← Laterales para riego localizado

Longitud lateral (m) 270 20 17.2 16.0

99.4 90 25 21.8 21.0 20.4

74.2 185 32 28.4 28.0 27.2 26.0

Cantidad aspersores 23 40 36.0 35.2 34.0 32.6

Coeficiente Chistiansen 0.38759 50 46.0 45.2 44.0 42.6 40.8

H real (m.c.a.) 1.67 63 58.0 57.0 55.4 53.6 51.4

ΔH admisible (m.c.a.) 4 75 69.2 67.8 66.0 63.8 61.4

H lateral (m.c.a.) 21.64 90 83.0 81.4 79.2 76.6 73.6

110 101.8 99.4 96.8 93.8 90.0

125 115.4 113.0 110.2 106.6 102.2

140 129.2 126.6 123.4 119.4 114.6

160 147.6 144.6 141.0 136.4 130.8

180 166.2 162.8 158.6 153.4 147.2

200 184.6 180.8 176.2 170.6 163.6

Ø Interior inicial (mm)Ø Interior final (mm)

Tramo inicial (m) ØTramo final (m) Ø

D5
Diámetro interior del tramo inicial, según tabla de la derecha. Ø inicial > Ø final
D6
Diámetro interior del tramo final, según tabla de la derecha. Ø inicial > Ø final
D7
Longitud a regar en el campo, la longitud del lateral se calcula automaticamente
D8
Espaciamiento según especificaciones del fabricante o calculado según: http://aspersor.elregante.com/
D9
Caudal del aspersor en m3/hora según especificaciones del fabricante para una presión dada.
D10
Presión de trabajo del aspersor en m. c.a. 1 Bars = 10 m.c.a. 1 kg/cm2 = 10 m.c.a. 1 Kpa = 0,1 m.c.a. 1 lb/pug2 = 0,6895 m.c.a.
D11
Diferencia topografica entre último y primer aspersor del lateral a diseñar.
D12
Altura del tubo elevador del aspersor
D19
ΔH real es la diferencia de presión entre el primer y último aspersor. Debe ser menor o igual a ΔH asmisible.
D20
Es el 20% de la presión de trabajo del aspersor, para lograr la uniformidad este valor debe ser menor a ΔH real.
D21
Es la presión de trabajo del lateral. Si ΔH real > ΔH adm hay que disminuir la longitud del lateral, aumentar el diámetro o utilizar un aspersor de menos caudal.
Page 21: diseño de tuberias Lateral de Aspersion

Cálculo de lateral de telescopico de PE (Pulg.)99.6 DR 7 7.3 9 11 13.5

74.2 Tipo Presión Nominal (bar)

Longitud total (m) 275 Alta Dens. 18.63 17.86 14.06 11.25 9.14

Espa. entre asper. (m) 12 DN Diámetro Iinterior (DI)

Q. aspersor (m3/hora) 1.8 Pulg. Mm DI DI DI DI DI

H. aspersor (m.c.a.) 20 ½ 21.3 14.9 15.1 16.3

Δ topográfica ± (m) -2 ¾ 26.7 18.4 18.9 20.4

H. elevador (m) 0.3 1 33.3 23.3 23.7 29.6 26.9

Q lateral (m3/hora) 41.4 1 ¼ 42.2 29.4 29.9 32.3 34.0

Longitud lateral (m) 270 1 ½ 48.3 33.66 34.26 36.91 38.94 40.7

99.6 90 2 60.3 42.1 42.8 46.1 48.7 50.8

74.2 185 4 114.3 79.7 81.1 87.4 92.3 96.4

Cantidad aspersores 23 6 168.3 117.3 119.4 128.7 135.9 141.8

Coeficiente Chistiansen 0.38759 8 219.1 152.7 155.4 167.5 176.9 184.7

H ral (m.c.a.) 1.66ΔH admisible (m.c.a.) 4H lateral (m.c.a.) 21.63

Ø Interior inicial (mm)Ø Interior final (mm)

Tramo inicial (m) ØTramo final (m) Ø

D5
Diámetro interior del tramo inicial, según tabla de la derecha. Ø inial > Ø final
D6
Diámetro interior del tramo final, según tabla de la derecha. Ø inial > Ø final
D7
Longitud a regar en el campo, la longitud del lateral se calcula automaticamente
D8
Espaciamiento según especificaciones del fabricante o calculado según: http://aspersor.elregante.com/
D9
Caudal del aspersor en m3/hora según especificaciones del fabricante para una presión dada.
D10
Presión de trabajo del aspersor en m. c.a. 1 Bars = 10 m.c.a. 1 kg/cm2 = 10 m.c.a. 1 Kpa = 0,1 m.c.a. 1 lb/pug2 = 0,6895 m.c.a.
D11
Diferencia topografica entre último y primer aspersor del lateral a diseñar.
D12
Altura del tubo elevador del aspersor
D19
ΔH real es la diferencia de presión entre el primer y último aspersor. Debe ser menor o igual a ΔH asmisible.
D20
Es el 20% de la presión de trabajo del aspersor, para lograr la uniformidad este valor debe ser menor a ΔH real.
D21
Es la presión de trabajo del lateral. Si ΔH real > ΔH adm hay que disminuir la longitud del lateral, aumentar el diámetro o utilizar un aspersor de menos caudal.