53287409 Diseno Alcantarilla

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CUNETA 1CUNETAS LATERALES O DE CALZADATRAMO:0+0000+0.110CUNETA1Efectuado bajo el principio de Flujo con movimiento uniforme, es decir, el calado y la velocidadse mantienen uniformes a lo largo de la cuneta.DATOSJ0.50%Pendiente del tramoL110.00mEspaciamiento entre dos alcantarillas consecutivasVp0.90m/sVelocidad PermisibleA talud1.20harea del TaludC+E+c0.00harea de calzada + Espaldn + CunetaA1.20harea totalC0.6Coeficiente Ponderado de escorrentaT25aosPeriodo de RetornoTIEMPO DE CONCENTRACINTiempo sin datos=12.00minEN LA CUNETAL=110.00mH=J*L=0.55m=5.60minEN EL TALUDL=0.00mH=1.00m( SI LA ALTURA DEL TALUD DISMINUYE AUMENTAEL TIEMPO DE CONCENTRACION)=0.00minTiempo de concentracin totaltc total=12.00minINTENSIDAD DE PRECIPITACINP =2005min < 23minI=1.120 x T^0.1510*Pt^0.28I =181.62106197336min < 120minI=2.400 x T^0.1510*Pt^0.49I =230.9571268076CAUDALC0.6Area Talud1.20harea C+E+Cuneta0.00harea total1.20haQ=CIA/3600.462 m3/sCaudal ProbableDISEO DE UNA CUNETADATOS:Q =0.462 m3/sn =0.022j =0.005m =1Para el diseo del canal partimos de las ecuaciones de condiciones optimasEl area optima en funcion de d sera:A =1.828d2Partiendo de la expresion de Manning del movimiento uniforme en cauces y de la ecuacionde continuidad Q= AV tenemos:y3,5 =1.828d2 x(d/2)2/3xJ1/2nd =0.46mUna vez calculado el calado es facil determinar :El radio hidraulicoEl perimetro mojadoR =0.229mP =1.68mEl ancho de la soleraEl area optimab =0.380mA=0.38m2La velocidad0.27V=1.20m/sMediante la siguiente tabla observamos los datos que vamos a emplear en el diseoCALCULADORECOMENDADO *Calado (d)0.46m0.45mSolera (b)0.380m0.4mfranco (s)0.09mmRecubrimiento0.1mArea de hormigonArea de corteVolumen de excavacion

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CUNETA 2CUNETAS LATERALES O DE CALZADATRAMO:0+0000+0.150CUNETA2Efectuado bajo el principio de Flujo con movimiento uniforme, es decir, el calado y la velocidadse mantienen uniformes a lo largo de la cuneta.DATOSJ1.83%Pendiente del tramoL50.00mEspaciamiento entre dos alcantarillas consecutivasVp0.90m/sVelocidad PermisibleA talud0.00harea del TaludC+E+c0.01harea de calzada + Espaldn + CunetaA0.01harea totalC0.6Coeficiente Ponderado de escorrentaT25aosPeriodo de RetornoTIEMPO DE CONCENTRACINTiempo sin datos=12.00minEN LA CUNETAL=50.00mH=J*L=0.92m=1.85minEN EL TALUDL=0.00mH=1.00m( SI LA ALTURA DEL TALUD DISMINUYE AUMENTAEL TIEMPO DE CONCENTRACION)=0.00minTiempo de concentracin totaltc total=12.00minINTENSIDAD DE PRECIPITACINP =2005min < 23minI=1.120 x T^0.1510*Pt^0.28I =181.62106197336min < 120minI=2.400 x T^0.1510*Pt^0.49I =230.9571268076CAUDALC0.6Area Talud0.00harea C+E+Cuneta0.01harea total0.01haQ=CIA/3600.006 m3/sCaudal ProbableDISEO DE UNA CUNETADATOS:Q =0.467 m3/sn =0.022j =0.0183m =1Para el diseo del canal partimos de las ecuaciones de condiciones optimasEl area optima en funcion de d sera:A =1.828d2Partiendo de la expresion de Manning del movimiento uniforme en cauces y de la ecuacionde continuidad Q= AV tenemos:y3,5 =1.828d2 x(d/2)2/3xJ1/2nd =0.36mUna vez calculado el calado es facil determinar :El radio hidraulicoEl perimetro mojadoR =0.180mP =1.32mEl ancho de la soleraEl area optimab =0.299mA=0.24m2La velocidadV=1.96m/sMediante la siguiente tabla observamos los datos que vamos a emplear en el diseoCALCULADORECOMENDADO *Calado (d)0.36m0.3mSolera (b)0.299m0.4mfranco (s)0.07mmRecubrimiento0.1mArea de hormigonArea de corteVolumen de excavacion

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CUNETA 3 (IZQ)CUNETAS LATERALES O DE CALZADATRAMO:0+0000+0.150CUNETA3 izqEfectuado bajo el principio de Flujo con movimiento uniforme, es decir, el calado y la velocidadse mantienen uniformes a lo largo de la cuneta.DATOSJ0.43%Pendiente del tramoL50.00mEspaciamiento entre dos alcantarillas consecutivasVp0.90m/sVelocidad PermisibleA talud0.25harea del TaludC+E+c0.01harea de calzada + Espaldn + CunetaA0.26harea totalC0.6Coeficiente Ponderado de escorrentaT25aosPeriodo de RetornoTIEMPO DE CONCENTRACINTiempo sin datos=12.00minEN LA CUNETAL=50.00mH=J*L=0.22m=3.23minEN EL TALUDL=50.00mH=0.25m( SI LA ALTURA DEL TALUD DISMINUYE AUMENTAEL TIEMPO DE CONCENTRACION)=5.20minTiempo de concentracin totaltc total=12.00minINTENSIDAD DE PRECIPITACINP =2005min < 23minI=1.120 x T^0.1510*Pt^0.28I =181.62106197336min < 120minI=2.400 x T^0.1510*Pt^0.49I =230.9571268076CAUDALC0.6Area Talud0.25harea C+E+Cuneta0.01harea total0.26haQ=CIA/3600.102 m3/sCaudal ProbableDISEO DE UNA CUNETADATOS:Q =0.102 m3/sn =0.022j =0.0043m =1Para el diseo del canal partimos de las ecuaciones de condiciones optimasEl area optima en funcion de d sera:A =1.828d2Partiendo de la expresion de Manning del movimiento uniforme en cauces y de la ecuacionde continuidad Q= AV tenemos:y3,5 =1.828d2 x(d/2)2/3xJ1/2nd =0.27mUna vez calculado el calado es facil determinar :El radio hidraulicoEl perimetro mojadoR =0.134mP =0.98mEl ancho de la soleraEl area optimab =0.221mA=0.13m2La velocidadV=0.78m/sMediante la siguiente tabla observamos los datos que vamos a emplear en el diseoCALCULADORECOMENDADO *Calado (d)0.27m0.3mSolera (b)0.221m0.4mfranco (s)0.05mmRecubrimiento0.1mArea de hormigonArea de corteVolumen de excavacion

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ALCANTARILLAALCANTARILLAALCANTARILLAAlcantarilla No.1Caudal de aportacion 10.46 m3/sC1Caudal de aportacion 20.01 m3/sCC1Caudal de aportacion 30.10 m3/sCaudal de aportacion 4Q0.57 m3/sCaudal probableGEOMETRAn0.015Coef de rugosidad de ManningJo0.02Pendiente de soleraHEP0.40mAltura de entrada permisibleCE0.2Coef de prdida de carga por la entradaPag 447L10.00mLongitud de la alcantarillaHs0.20mAltura de salidaVadm1.60m/sb0.60mAncho para secciones cuadradas o rectang.D0.60mAbaco Pag 423Jo>Jc; Escurrimiento tipo Idc0.452mHs>D; Escurrimiento tipo IIJc0.0097dc>Hs; Escurrimiento tipo IIIHs>dc; Escurrimiento tipo IVJo>Jc; Escurrimiento tipo I1AREAA=b*dcCaso I y IIIA0.27m2A=b*HCaso IIV2.10m/sA=b*HsCaso IIIPERMETRO MOJADOP=(b+2)*dcCaso I y IIIP=(b+2)*HsCaso IVP1.17mP=2*(b+H)Caso IIV > V adm: Aumentar b, Velocidad mayor a la admisibleEntradaHeCE0.2TIPO 1=0.722mhe0.045TIPO 2=0.340mhv0.225TIPO 3=0.592mhf0.070TIPO 4=0.470mTIPO DE ENTRADA1HE=0.722mHE>HEPAUMENTAR Ddo0.5D>doOK

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