RESUMO Escoamentos rasos correspondem a fluxos turbulentos cujas dimensões horizontais são consideravelmente maiores que a dimensão vertical. Em Engenharia Hidráulica, referem-se, por exemplo, a bacias de detenção, lagoas de estabilização para tratamento de efluentes e tanques de aquicultura. Por envolverem baixas velocidades de escoamento, tais tipos de reservatórios rasos são frequentemente afetados por contínuo processo de sedimentação. Destaca-se, com isso, a importância em se ampliar o conhecimento acerca da influência de sua geometria sobre o comportamento hidrodinâmico e sobre a tendência de decantação de sólidos. O objetivo desse artigo consiste em analisar os padrões de escoamento para um reservatório retangular com canais de montante e de jusante simetricamente posicionados, levando-se em conta três diferentes vazões em regime permanente (0,50, 1,25 e 3,40 L/s). Para tanto, realizaram-se experimentos em um protótipo de laboratório, consistindo em um tanque com 3,0 m de comprimento, 2,0 m de largura e profundidade máxima de 0,30 m. Utilizou-se também o programa computacional WOLF 2D para modelagem numérica de todas as variantes. Do ponto de vista experimental, notou-se um comportamento hidrodinâmico simétrico unicamente para a menor vazão, ao passo que o padrão de escoamento foi assimétrico para as demais. Por outro lado, o modelo numérico indicou simetria hidrodinâmica para todos os cenários.
ABSTRACT Shallow flows correspond to turbulent flows whose horizontal dimensions are considerably larger than the vertical one. In Hydraulic Engineering, they refer, e.g., to stormwater basins, stabilization ponds for wastewater treatment and aquaculture tanks. Since they involve low flow velocities, a continuous settling process often affects such shallow reservoirs. Therefore, it is important to expand the knowledge about the influence of its geometry on the hydrodynamic behavior and the sedimentation tendency. This paper aims to analyze flow patterns in a rectangular reservoir with symmetrically positioned upstream and downstream channels, taking into account three different flow rates under steady flow regime (0.50, 1.25 and 3.40 L/s). Experimental tests were performed in a laboratory prototype, consisted of a 3.0 m long and 2.0 m wide reservoir, with a maximum depth of 0.30 m. Also, it was applied the WOLF 2D software for numerical modeling of all variants. Experimentally, a symmetrical hydrodynamic behavior was observed only for the lowest flow rate, while the flow pattern was asymmetrical for the other cases. On the other hand, the numerical model indicated hydrodynamic symmetry for all scenarios.