Coeficiente de Rugosidad (1)

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“Hidráulica II” Hidráulica De Canales COEFICIENTE DE RUGOSIDAD RIO TEATINOS JENNIFER HAMON CAICEDO JORGE ALEXANDER GALÁN LÓPEZ MÓNICA FERNANDA LÓPEZ WILCHES Trabajo presentado a: ING. JULIÁN VILLATE

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“Hidráulica II”Hidráulica De Canales

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

RIO TEATINOS

JENNIFER HAMON CAICEDO

JORGE ALEXANDER GALÁN LÓPEZ

MÓNICA FERNANDA LÓPEZ WILCHES

Trabajo presentado a:

ING. JULIÁN VILLATE

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

TUNJA

2013

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UBICACIÓN

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RIO TEATINOS

El Río Garagoa nace al suroriente del municipio de Samacá, en el páramo de Rabanal, desde su inicio toma el nombre de Río Teatinos, que por la confluencia de numerosas quebradas toma el nombre de Río Boyacá al cual drenan las aguas del Río Juyasía, a partir de allí se conoce como Río Jenesano y más delante Río Tibaná; este se une con el Río Turmequé y toma el nombre de Río Garagoa. Aguas abajo recibe aportes de los Ríos El Bosque, Fusavita, Guaya y Súnuba, punto en el cual comienza el embalse “La Esmeralda”, después del cual continua su recorrido con el nombre de Río Garagoa o Batá.

El sector seleccionado para el estudio se encuentra en la vía que comunica el municipio de Boyacá- Boyacá con el municipio de Jenesano, 300m aguas arriba a partir del sector conocido como Puente Camacho. En el momento del estudio, el rio no tenía abundante caudal, ya que no se han presentado abundantes y continuas precipitaciones, esto afecta el valor del coeficiente de rugosidad obtenido, ya que las obstrucciones e irregularidades del canal son más notorias y hacen que el flujo tenga un efecto retardante.

La metodología empleada para hallar el coeficiente de rugosidad en un tramo de 300m de rio fue la propuesta por Cowan, en la cual el valor de n puede calcularse por:

n=(n0+n1+n2+n3+n4 )∗m5

Donde n0 es un valor básico de n para un canal recto, uniforme y liso en los materiales naturales

involucrados, n1 es un valor que corrige el efecto de las rugosidades superficiales, n2 es un valor para

considerar las variaciones en la forma y tamaño de la sección transversal del canal, n3 es un valor que

considera las obstrucciones, n4 es un valor para considerar la vegetación y las condiciones de flujo, y m5 es un factor de corrección de los efectos por meandros en el canal.

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Coeficientes de Manning.

Río Teatinos, Jenesano, Boyacá.

La sección de rio que comprende 300 m fue dividida en 10 secciones de 30 m, en los cuales analizamos el comportamiento del flujo aguas arriba, evidenciando el comportamiento al paso de las irregularidades, las obstrucciones, los meandros, la vegetación, la profundidad del flujo y el material principal del rio.

A continuación las tablas que indican el coeficiente para cada tramo:

1. Estación puente Camacho. De 0-30 m

Descripción CoeficienteMaterial Grava gruesa 0,028

involucradoGrado de Suave 0

irregularidadVariaciones sección Gradual 0

transversalEfecto de las Insignificante 0

obstruccionesVegetación Baja 0,0125

Grado de los efectos Menor 1por meandros

Total 0,0405

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2. Estación Gaviones. De 30-60 m

Descripción CoeficienteMaterial Grava gruesa 0,028

involucradoGrado de Suave 0

irregularidadVariaciones sección Ocasionalmente 0,005

transversal alternanteEfecto de las Menor 0,01

obstruccionesVegetación Baja 0,0125

Grado de los efectos Severo 1,00por meandros

Total 0.0555

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3. Estación Roca sedimentaria (Lutitas). De 60-90 m

Descripción CoeficienteMaterial Grava gruesa 0,028

involucradoGrado de Suave 0

irregularidadVariaciones sección Gradual 0

transversalEfecto de las Apreciable 0,025

obstruccionesVegetación Baja 0,0125

Grado de los efectos Apreciable 1,15por meandros

Total 0.0753

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4. Estación Zona de sedimentación menor. De 90-120 m

Descripción CoeficienteMaterial Grava gruesa 0,028

involucradoGrado de Menor 0,005

irregularidadVariaciones sección Ocasionalmente 0,005

transversal alternanteEfecto de las Insignificante 0,00

obstruccionesVegetación Baja 0,0125

Grado de los efectos Severo 1,30por meandros

Total 0.0657

5. Estación Explanada en roca. De 120-150 m

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Descripción CoeficienteMaterial Grava gruesa 0,028

involucradoGrado de Moderado 0,01

irregularidadVariaciones sección Ocasionalmente 0,005

transversal alternanteEfecto de las Apreciable 0,03

obstruccionesVegetación Baja 0,0125

Grado de los efectos Menor 1,00por meandros

Total 0,0805

6. Estación Puente doble. De 150-180 m

Descripción CoeficienteMaterial Tierra 0,02

involucradoGrado de Suave 0

irregularidadVariaciones sección Gradual 0

transversalEfecto de las Apreciable 0,03

obstrucciones

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Vegetación Baja 0,0125Grado de los efectos Apreciable 1,15

por meandrosTotal 0.07188

7. Estación Alcantarilla. De 180-210 m

Descripción Coeficiente

Material Grava gruesa 0,028involucrado

Grado de Moderado 0,010irregularidad

Variaciones sección Ocasionalmente

0,005

transversal alternanteEfecto de las Apreciable 0,025

obstruccionesVegetación Media 0,0125

Grado de los efectos Menor 1,00por meandros

Total 0,0805

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8. Estación Puente. De 210-240 m

Descripción CoeficienteMaterial Grava gruesa 0,028

involucrado TierraGrado de Moderado 0,010

irregularidadVariaciones sección Gradual 0

transversalEfecto de las Apreciable 0,025

obstruccionesVegetación Media 0,0125

Grado de los efectos Menor 1,00por meandros

Total 0,0755

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9. Estación Cultivos. De 240-270 m

Descripción CoeficienteMaterial Grava gruesa 0,028

involucradoGrado de Suave 0,000

irregularidadVariaciones sección Gradual 0

transversalEfecto de las Apreciable 0,025

obstruccionesVegetación Media 0,0125

Grado de los efectos Menor 1,00por meandros

Total 0,0655

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10. Estación “Patos”. De 270-300 m

Descripción CoeficienteMaterial Tierra 0,02

involucradoGrado de Suave 0,000

irregularidadVariaciones sección Gradual 0

transversalEfecto de las Apreciable 0,025

obstruccionesVegetación Media 0,0125

Grado de los efectos Menor 1,00por meandros

Total 0,0575

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Al sumar y dividir en 10 secciones podemos concluir que el coeficiente de rugosidad para esta sección de rio, en las condiciones de profundidad promedio de 60 cm y a pocas precipitaciones anteriores es: 0.66838/10 = 0.066838