# Calculadora de Caudal en Vertederos (Rectangular y en V Triangular)

Calcula el caudal sobre un vertedero de pared delgada y arista viva. Rectangular (sin contracción lateral): Q=(2/3)·C_d·√(2g)·b·H^1,5; en V (triangular): Q=(8/15)·C_d·√(2g)·tan(θ/2)·H^2,5. b es el ancho de cresta, H la carga sobre la cresta, θ el ángulo de la escotadura. Si se deja en blanco C_d: rectangular usa 0,611 (valor típico de Rehbock/Francis), en V usa 0,58. Ancho en m/cm, carga en m/cm/mm; el resultado se da en m³/s, L/s, L/min y m³/h.

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** vertedero, caudal en vertedero, vertedero rectangular, vertedero en V, vertedero triangular, pared delgada, arista viva, caudal, carga, coeficiente de descarga, fórmula de Francis, Rehbock, canal abierto, hidráulica

## Descripción general

Calcula el caudal de un vertedero de pared delgada y arista viva mediante un modelo rectangular sin contracción lateral o un vertedero en V triangular. Introduce el ancho de cresta o el ángulo de la escotadura, la carga H, las unidades y, opcionalmente, el coeficiente de descarga y la gravedad para obtener el resultado en m³/s, L/s, L/min y m³/h.

## Entradas

- **Tipo de vertedero** (select): Rectangular (suppressed, no side contraction) takes crest width b and head H. V-Notch (triangular) takes notch angle θ and head H.
- **Ancho de cresta b** (number): Crest width b of the rectangular weir. Enter in the selected Crest Width Unit. Required when Weir Type = Rectangular.
- **Unidad de ancho de cresta** (select)
- **Ángulo de la escotadura θ (°)** (number): V-notch angle θ in degrees (0 < θ ≤ 180). Required when Weir Type = V-Notch.
- **Carga H** (number): Head H over the crest (rectangular) or over the vertex (V-notch). Enter in the selected Head Unit.
- **Unidad de carga** (select)
- **Coeficiente de descarga C_d** (number): Discharge coefficient C_d. Leave blank to use the default: 0.611 for rectangular weirs (Rehbock/Francis typical value), 0.58 for V-notch weirs.
- **Gravedad g (m/s²)** (number): Gravitational acceleration g in m/s².
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Para estimar el caudal en un vertedero rectangular sin contracción lateral.
- Para calcular el caudal de un vertedero triangular en V a partir del ángulo de la escotadura.
- Para convertir una medición de carga en varias unidades de caudal usando un coeficiente de descarga específico.

## Cómo funciona

- Selecciona el tipo de vertedero: rectangular o en V triangular.
- Introduce la carga H y el ancho de cresta b para el modelo rectangular, o el ángulo θ para el modelo en V.
- Elige las unidades de entrada y ajusta C_d y g si necesitas valores distintos de los predeterminados.
- La calculadora aplica la fórmula correspondiente y muestra el caudal en m³/s, L/s, L/min y m³/h.

## Casos de uso

- Comprobación rápida de mediciones de caudal en canales abiertos.
- Predimensionamiento y revisión de ensayos con vertederos rectangulares.
- Estimación de caudales pequeños mediante vertederos triangulares en V.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué tipos de vertedero admite la calculadora?

Admite vertederos rectangulares sin contracción lateral y vertederos en V de forma triangular.

### ¿Qué es la carga H?

Es la altura del agua sobre la cresta en un vertedero rectangular o sobre el vértice en un vertedero en V.

### ¿Qué valor de C_d se usa si lo dejo vacío?

Se usa 0,611 para el vertedero rectangular y 0,58 para el vertedero en V.

### ¿Qué unidades puedo introducir?

El ancho de cresta puede introducirse en metros o centímetros; la carga, en metros, centímetros o milímetros.

### ¿En qué unidades se muestra el resultado?

El caudal se muestra en m³/s, L/s, L/min y m³/h.

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## Ejemplos

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- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Java](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-java): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Java incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Kotlin](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-kotlin): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Kotlin incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Procesamiento de Imágenes macOS Objective-C - Ejemplos](https://elysiatools.com/es/samples/macos-image-processing-objectivec): Ejemplos de procesamiento de imágenes macOS Objective-C incluyendo lectura/escritura de imágenes, escalado de imágenes y conversión de formato
