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    <subfield code="a">Quintana Molina, Emilio</subfield>
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    <subfield code="a">Modelo matem&#xE1;tico para la evacuaci&#xF3;n del aire durante el llenado de tuber&#xED;as abastecidas por gravedad /</subfield>
    <subfield code="c">por Emilio Quintana Molina; director de tesis Jorge V&#xED;ctor Prado Hern&#xE1;ndez</subfield>
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    <subfield code="a">Chapingo, M&#xE9;xico :</subfield>
    <subfield code="b">El autor,</subfield>
    <subfield code="c">2020.</subfield>
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    <subfield code="a">1 recurso en l&#xED;nea (136 p&#xE1;ginas):</subfield>
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    <subfield code="b">II</subfield>
    <subfield code="c">Irrigaci&#xF3;n</subfield>
    <subfield code="d">2020.</subfield>
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    <subfield code="a">Incluye referencias bibliogr&#xE1;ficas: p&#xE1;ginas 121-125</subfield>
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    <subfield code="a">Los sistemas de conducci&#xF3;n de agua por gravedad son frecuentes alrededor del mundo para transportar el agua de un lugar a otro sin el uso de energ&#xED;a externa adicional, aprovechando la diferencia de energ&#xED;a entre la elevaci&#xF3;n del agua en la fuente de abastecimiento y la del punto de entrega de la misma, empleando com&#xFA;nmente tuber&#xED;a de di&#xE1;metros menores a 50 mm en zonas rurales. De manera general, las tuber&#xED;as siguen el perfil del terreno, atravesando zonas accidentadas que generan perfiles irregulares con secciones altas y bajas, en las cuales, tienden a formarse cuerpos de aire que generan grandes p&#xE9;rdidas de energ&#xED;a en el sistema, de modo que, el mismo no opera como fue dise&#xF1;ado. Es por ello que, el llenado de dichos sistemas representa una etapa cr&#xED;tica, dado que el propio flujo de agua por medio del caudal de remoci&#xF3;n debe generar una fuerza de arrastre mediante un empuje hidrodin&#xE1;mico que tenga la capacidad de vencer la fuerza de flotaci&#xF3;n del aire atrapado y as&#xED; evacuarlo del sistema en el caso que dicha zona no cuente con v&#xE1;lvulas de aire, las existentes v&#xE1;lvulas de aire no tengan la capacidad de expulsarlo bajo condiciones de flujo transitorio o simplemente por falla de las mismas. En la presente investigaci&#xF3;n, se estudia la remoci&#xF3;n de aire atrapado en una tuber&#xED;a de 19.05 mil&#xED;metros de di&#xE1;metro, resaltando la importancia del estudio conjunto de la remoci&#xF3;n incipiente de burbujas de aire por la acci&#xF3;n de la turbulencia de un salto hidr&#xE1;ulico aguas abajo de una bolsa de aire y la consecuente remoci&#xF3;n de aire atrapado en la tuber&#xED;a mediante el caudal de remoci&#xF3;n, determinando as&#xED; un modelo matem&#xE1;tico simple, el cual establece la velocidad m&#xED;nima del agua para remover el aire fuera de la zona, en funci&#xF3;n del di&#xE1;metro de tuber&#xED;a, aceleraci&#xF3;n de la gravedad y &#xE1;ngulo de inclinaci&#xF3;n del conducto. Se encontr&#xF3; buena relaci&#xF3;n funcional entre la velocidad de remoci&#xF3;n y el &#xE1;ngulo de inclinaci&#xF3;n de la tuber&#xED;a, como lo han reportado diversos autores que estudian dicho fen&#xF3;meno en condiciones espec&#xED;ficas.</subfield>
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    <subfield code="a">Agua</subfield>
    <subfield code="x">Abastecimiento</subfield>
    <subfield code="x">Ingenier&#xED;a</subfield>
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    <subfield code="a">Flujo de aire</subfield>
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    <subfield code="a">Prado Hern&#xE1;ndez, Jorge V&#xED;ctor</subfield>
    <subfield code="e">director.</subfield>
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    <subfield code="u">http://10.13.5.2/tesis/tl/Quintana_Malina_Emilio.pdf</subfield>
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    <subfield code="2">Clasificaci&#xF3;n Universidad Aut&#xF3;noma Chapingo</subfield>
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