Expediente Tecnico Virco-sumbilca 20-10

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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE VIRCO EN EL CENTRO POBLADO DE VIRCO,DISTRITO DE SUMBILCA,PROVINCIA DE HUARAL-LIMA” EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE VIRCO” CENTRO POBLADO DE VIRCO CONSULTOR: ING. CIVIL AIME DAMASO POMA Centro Poblado de Virco- Distrito de Sumbilca-Provincia de Huaral Página 65-2

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PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE VIRCO EN EL CENTRO POBLADO DE VIRCO,DISTRITO

DE SUMBILCA,PROVINCIA DE HUARAL-LIMA”

EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE VIRCO”

CENTRO POBLADO DE VIRCO

CONSULTOR:

ING. CIVIL AIME DAMASO POMA

Fecha: Octubre-2009

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INDICE GENERAL

1.0 RESUMEN EJECUTIVO

1.01 Aspectos Generales

1.1.1 Antecedentes1.1.2 Objetivos del Proyecto1.1.3 Ubicación del Proyecto1.1.4 Acceso a la zona del Proyecto

1.2 Aspectos técnicos del Proyecto

1.2.1 Generalidades1.2.2 Descripción del Proyecto

1.3 Estudio de Suelos

1.3.1 Objetivos1.3.2 Evaluación de la situación actual1.3.3 Antecedentes1.3.4 Tramos afectados

1.4 Estudio Geológico

1.5 Datos del Proyecto

1.6 Presupuesto Resumen

1.7 Planos por Especialidad

1.8 Programación de Obra

1.9 Cronograma Valorizado

2.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 Introducción

2.2 Objetivo

2.2.1 Objetivos Generales2.2.2 Objetivos Específicos

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2.3 Información de la Comunidad

2.3.1 Características físicas generales2.3.2 Ubicación2.3.3 Accesibilidad y Medios de Transporte2.3.4 Fisiografía2.3.5 Clima

2.4 Características Socioeconómicas

2.4.1 Población2.4.2 Actividades principales de la población y nivel de vida2.4.3 Infraestructura de servicios básicos de la población

2.5 Características Agroeconómicas

2.5.1 Area agrícola potencial (total) y aprovechada2.5.2 Cultivos principales y rendimientos2.5.3 Actividad pecuaria2.5.4 Asistencia técnica y crediticia2.5.5 Comercialización de productos

2.06 Diagnóstico de la situación actual

2.07 Meta física

2.08 Ejecución

2.08.01 Modalidad de ejecución2.08.02 Plazo de ejecución y época recomendable

3.0 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

3.1 Generalidades

3.2 Descripción

3.3 Objetivos

3.4 Condiciones Geológicas particulares

3.5 Geomorfología

3.6 Litología

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3.7 Riesgos Geodinámicos

3.8 Evaluación geotécnica

3.9 Programa de Investigaciones

3.10 Caracterización geotécnica

3.11 Obras de mejoramiento

3.12 Obras complementarias

3.13 Agresividad de los suelos

3.14 Materiales de Construcción

3.15 Conclusiones y Recomendaciones

4.0 MEMORIA DE CÁLCULO

4.1 Planteamiento Hidraúlico del Proyecto

4.1.1 Ingeniería del Proyecto

5.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.1 Obras provisionales

5.1.1 Cartel de Identificación de Obra5.1.2 Campamento provisional de la obra5.1.3 Movilización y desmovilización de maquinarias y herramientas

5.2 Obras preliminares

5.2.1 Limpieza de terreno sin equipo5.2.2 Trazo y Replanteo

5. 3 Mejoramiento de Captación de agua

5.3.1 Desmontaje de compuerta existente5.3.2 Montaje de compuerta5.3.3 Montaje de rejilla de protección

5.4 Limpieza de canales existentes

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5.4.1 Limpieza de canal

5.5 Construcción de canal

5.5.1 Corte de material suelto5.5.2 Encofrado y desencofrado de canales5.5.3 Concreto f ´ c= 175 kg5/cm2 para canales5.5.4 Juntas de dilatación

5. 6 Mejoramiento de Reservorio

5.6.1 Demolición de caseta de válvulas existente5.6.2 Encofrado y desencofrado5.6.3 Construcción de caseta de válvulas con f ´c= 175 kg/cm25 6.4 Eliminación de material excedente5.6.5 Instalación A de válvula de compuerta y accesorios5.6.6 Instalación B de válvula de compuerta y accesorios5.6.7 Adquisición e instalación de Geomembrana PEHD e=1.5 mm.5.6.8 Instalación de Geomembrana en obras de arte5.6.9 Fijación de Geomembrana

5.7 Construcción de Cerco Perimétrico

5.7.1 Excavación para cimiento de postes5.7.2 Colocación de postes de madera5.7.3 Concreto ciclópeo f ´ c = 140 kg/cm2 + 30% P.M.5.7.4 Colocación de alambre de púas5.7.5 Eliminación de material excedente

5.8 Instalación de tuberías de ø 1”

5.8.1 Excavación de zanjas h=0.70 m.5.8.2 Instalación de tubo de ø 1”5.8.3 Relleno y compactación con material propio

5.9 Construcción de abrevadero

5.9.1 Excavación para cimentación5.9.2 Solado e= 0.075 m.5.9.3 Encofrado y desencofrado5.9.4 Concreto f ´c= 175 kg/cm25.9.5 Acero f ´y= 4200 kg/cm25.9.6 Tarrajeo e impermeabilización, mezcla 1:5, e=1.5 cm.

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5.9.7 Instalación de válvulas y accesorios

5.10 Flete

5.10.1 Flete terrestre

6.0 PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

7.0 HOJA DE METRADOS

8.0 CRONOGRAMA PERT-CPM

9.0 PANEL FOTOGRAFICO

10.0 PLANOS DEFINITIVOS

11.0 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

12.0 ANEXOS

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1.0 RESUMEN EJECUTIVO

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PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE VIRCO”

1.1 ASPECTOS GENERALES

1.1.1 ANTECEDENTES

El Centro Poblado de Virco es una de las comunidades alto andinas más emprendedoras de la provincia de Huaral, destaca por su trabajo colectivo ancestral. Posee ventajas comparativas en materia de clima, suelo, y tierras de cultivo. El agua de riego que utiliza para la producción agrícola es insuficiente y depende básicamente de la captación del recurso por la Quebrada de Cochabamba en épocas de avenida y durante los últimos cinco años por factores climáticos el volumen de agua viene disminuyendo afectando el rendimiento de los cultivos.

En época de abundancia de agua (época de lluvias) los cultivos de Virco crecen con más intensidad y requieren en consecuencia más agua y minerales. En esta estación, gran parte del agua de lluvias se pierde por evaporación natural o por la infiltración en los horizontes inferiores del suelo. En este escenario, los cultivos de habas, maíz y papas tienen bajo rendimiento con respecto al rendimiento promedio de los mismos cultivos en la región, debido entre otros factores al poco volumen de agua de riego, el bajo uso de fertilizantes y deficiencias en materia de capacitación y asistencia técnica moderna de usuarios. Por otro lado, existen importantes tierras agrícolas disponibles no aprovechadas en su totalidad debido a la inseguridad del agua de riego.

El Reservorio se encuentra en forma deteriorada en partes de su estructura, en la Captaciónla Compuerta está inoperante, por lo que hay que sustituirla, la rejilla de protección no existelas paredes del Reservorio muestran rajaduras, los cual genera filtraciones, el piso del Reservorio necesita cambio de Geomenbrana, utilizan el Reservorio como abrevadero para su ganado vacuno.

La ejecución de las obras se desarrollara dentro de los terrenos del Centro Poblado de Virco, Distrito de Sumbilca, de la Provincia de Huaral. En el lugar denominado Virco se mejorara Captación de agua, se construirá Canales de Distribución, se realizará Limpieza de Canales , se colocará Geomenbrana, se Construirá Cerco Perimétrico y Abrevadero además de la sustitución de Válvulas de Salida y Entrada del Reservorio de 25,000 m3 de capacidad, para satisfacer en parte las necesidades de riego de los usuarios, mejorando 82hectáreas de cultivos de panllevar e incorporando 5 hectáreas con la ejecución del proyecto.

1.1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Satisfacer las necesidades del líquido elemento de un promedio de 87 hectáreas de terreno fértil de plantaciones de habas, maíz y papas. (82 Ha. de mejoramiento y 5 Ha. de incremento), lo que conllevara a elevar los rendimientos de los cultivos agrícolas de la comunidad campesina, mediante la ejecución de nuevas obras de infraestructura agrícola, asistencia técnica y capacitación de usuarios a fin de mejorar los ingresos de la economía rural.

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1.1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO

La zona del proyecto se encuentra localizado en:

REGION : LIMA

DEPARTAMENTO : LIMA PROVINCIA : HUARAL

DISTRITO : SUMBLCA LOCALIDAD : CENTRO POBLADO DE VIRCO

COORDENADAS UTM: COORDENADAS UTM: 291810 E – 8738519 N291810 E – 8738519 N

1.1.4 ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

La principal vía de acceso es la terrestre tomando como base la ciudad de Huaral, y haciendo uso de la carretera afirmada de penetración, que se dirige a Cerro de Pasco, hasta antes de la desembocadura del río Anasmayo (en donde encontramos el desvío a la zona del proyecto, km 45 de la carretera Alberto Fujimori), continuando por una carretera afirmada de regular mantenimiento hasta la C.C. de Cucapunco, luego la C.C. de Piscocoto continuando el desvió hacia el Centro Poblado de Virco.

1.2 ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO

1.2.1 GENERALIDADES

El estudio de Ingeniería para la DEMANDA HIDRICA de los servicios del sistema de infraestructura de riego en el sector del Centro Poblado de Virco se resume a continuación:

Actualmente los usuarios de riego se organizan en torno a los efluentes de la Quebrada de Cochabamba de las cuales reciben atención los Regantes de Vircopita, Cocapuquio, Inquirhuay, Quisipia, Mituyupay y Virco para regar 87 hectáreas de productos agrícolas en la zona de influencia del proyecto, con una periodicidad de entre 20 y 30 días.

A la fecha, los regantes tienen acceso en forma esporádica al de agua de riego, solo planifican anualmente 82 hectáreas correspondiente a los cultivos de habas, y papas, y en menor medida a los cultivos de maíz.

En términos de requerimiento de riego, la demanda actual es de 40 litros por segundo a lo largo del año.

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1.2.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

De lo que se trata con el presente estudio es lograr el Revestimiento de la estructura existente con Geomembrana, la sustitución del la compuerta y rejilla de protección de la captación, construcción de 135.72 metros de canal de distribución con concreto, protección de 421.93 metros lineales de perímetro del Reservorio con postería de madera y alambre de púas(3 líneas), sustitución de las válvulas de entrada y salida del Reservorio, construcción de un Abrevadero de concreto armado, Capacitación de los Regantes en cuanto al uso de Recursos Hídricos e Insumos Agrícolas.La superficie agrícola total por beneficiar con el proyecto es de 87 hectáreas .Las necesidades de riego demandadas son de 40 litros/segundo durante el año.

1.3 ESTUDIO DE SUELOS

1.3.1 OBJETIVOS

El objetivo es realizar el estudio de Ingeniería y así determinar las características física-mecánica

de los suelos de fundación existentes,con la finalidad de establecer parámetros similares y obtener

un tipo de diseño que satisfaga las necesidades del proyecto así como ver también los materiales

apropiados para el ejecución de los trabajos y que se encuentran en cantidad suficiente.

1.3.2. EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL

Es preciso señalar que el Reservorio de Virco fue construido hace más de 15 años y en la actualidad presenta rajaduras y deterioros en diferentes tramos, lo que origina una pérdida constante de agua e incumplimiento de la meta a regar

.Además debemos indicar que se observa la necesidad de Resanar el Reservorio, ya que es necesario tener agua para regadío en las épocas de estiaje. Se observa además que hay que colocar cerco de protección al Reservorio.

1.3.3 ANTECEDENTES

A través de los años se observa que en la época de lluvias (de diciembre a marzo) no hay como almacenar el caudal de agua remanente que llega a la zona en su totalidad, ya que hay filtración de agua por lo que los terrenos agrícolas entre los meses de abril y noviembre de cada año sufren de falta de agua para regadío.

Por lo cual la producción vegetales no es la óptima, debiéndose de planificar la ejecución de trabajos en el mejoramiento de reservorio, canal y cerco perimétrico en el Centro Poblado de Virco.

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1.3.4 TRAMOS AFECTADOS

Revestimiento de la estructura existente con Geomembrana, la sustitución del la compuerta y rejilla de protección de la captación, construcción de 135.72 metros de canal de distribución con concreto, protección de 421.93 metros lineales de perímetro del Reservorio con postería de madera y alambre de púas (3 líneas), sustitución de las válvulas de entrada y salida del Reservorio, construcción de un Abrevadero de concreto armado.

También se realizo la inspección de ubicación de canteras, de la siguiente manera:

- Cantera de arena gruesa a 8 km del Reservorio

Se encontró buena cantera en la zona de Portachuelo, es un banco de material granular con una

potencia de 50,000M3 de arena limosa con grava, con un 20% de grava de partículas duras,

redondeadas y de 15 cm de tamaño máximo, arena gruesa a fina de partículas redondeadas a

subangulosas, alrededor de 20% de finos no plásticos de baja resistencia en estado seco, compacta

y húmeda en el lugar, arena aluvial(SM).

- La arena fina y la piedra chancada ø ½” se adquirirá en Huaral.

1.4 ESTUDIO GEOLOGICO

El presente estudio realizado a nivel de reconocimiento, tiene como objetivo proporcionar la

información necesaria para la interpretación fisiográfica y geológica de la zona.

En el aspecto estratigráfico, este estudio hace descripción del material sedimentario que aflora a lo

largo del tramo. Estructuralmente las quebradas angostas se generaron por plegamientos, fallas y

fracturas de carácter tectónico, principalmente en la zona denominada Cochabamba; estas

condiciones geológicas propiciaron la mineralización de esta zona con carbón, no han sido

ubicados afloramientos ígneos.

A lo largo del trazo se observa diferentes fallas geológicas sobre todo las de Geodinámica Externa

(deslizamientos antiguos y modernos).

1.5 DATOS DEL PROYECTO

Entre las metas a ejecutar en el Proyecto se contemplan las siguientes:

Mejoramiento de Captación de Agua.

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CANAL DE IRRIGACION, con línea de conducción de 135.72 m de longitud, en el lugar

denominado VIRCO con una sección de 0.25 x 0.25 m con un espesor de 0.10 m. de concreto

f’c=175 kg/cm2, que conducirá un caudal promedio de 40 l/s.

RESERVORIO a Rehabilitar de 16093.34 m3 de agua en el lugar denominado Virco (colocación de Geomembrana).

Construcción de Cerco Perimétrico.

Construcción de Abrevadero.

Sustitución de Válvulas de Entrada y Salida de Reservorio.

Todo esto dentro de los límites del Centro Poblado de Virco, Distrito de Sumbilca.

1.6 PRESUPUESTO RESUMEN

1.0 Obras provisionales S/. 6,127.18

2.0 Obras preliminares S/. 1,778.11

3.0 Mejoramiento de Captación de Agua S/. 1,717.30

4.0 Limpieza de canales existentes S/. 1,351.42

5.0 Construcción de canal S/. 11,173.86

6.0 Mejoramiento de reservorio S/. 337,203.30

7.0 Construcción de Cerco Perimétrico S/. 9,980.85

8.0 Instalación tuberías Ø 1” S/. 2,277.48

9.0 Construcción de abrevadero S/. 8,411.82

10.0 Flete S/. 2377.20

1.7 PLANOS POR ESPECIALIDAD

LAMINA DESCRIPCION Nº DE LÁMINA

U -01 UBICACIÓN 01

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PP -01 PLANTA – CORTES – DETALLES 01

ST -01 SECCIONES TRANSVERSALES 01

SRA - 01 SECCIONES RESERVORIO ABREVADERO 01

D- 01 DETALLES CAPTACION CERCO PERIMETRICO 01

1.8 PROGRAMACION DE OBRA

CINCUENTA DIAS CALENDARIO (50)

Se adjunta Programación PERT-CPM

1.9 CRONOGRAMA VALORIZADO

Se adjunta Cronograma Valorizado de Avance de Obras.

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2.0 MEMORIA DESCRIPTIVA2.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

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2.0 M E M O R I A D E S C R I P T I V A2.0 M E M O R I A D E S C R I P T I V A

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE VIRCO”

2.1 INTRODUCCION

El Centro Poblado de Virco pertenece al distrito de Sumbilca que fue creado mediante D.L. el 30 de Octubre de 1901.El distrito de Sumbilca tiene una extensión de 259.38 km2 y comprende cinco comunidades campesinas debidamente delimitadas: Sumbilca, Rauma, Huándaro, Piscocoto y Pacaybamba.

El Centro Poblado de Virco (Sumbilca), es una persona jurídica de derecho público con ficha de inscripción en la oficina de los Registros Públicos Sede Huaral, tiene por finalidad proporcionar bienestar a la población mediante la promoción y ejecución de obras de infraestructura agrícola en el territorio comunal.

Como principales beneficiarios del proyecto se identifico a 110 usuarios regantes existentes en el Centro Poblado y que en su mayoría tienen como actividad principal la agricultura, destacando el cultivo de habas, papas y maíz.

2.2 OBJETIVO:

2.2.1 OBJETIVOS GENERALES:

Elevar los rendimientos de los cultivos agrícolas de la comunidad campesina en especial los cultivos de habas, papas y maíz, mediante la ejecución de nuevas obras de infraestructura agrícola, asistencia técnica y capacitación de usuarios a fin de mejorar los ingresos de la economía rural.

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

El presente Proyecto tiene como objetivo específico:

Mejoramiento de Captación de Agua.

Limpieza de Canales existentes.

Construcción de Canal, con línea de conducción de 135.72 m de longitud, en el lugar denominado

VIRCO con una sección de 0.25 x 0.25 m con un espesor de 0.10 m. de concreto f’c=175 kg/cm2,

que conducirá un caudal promedio de 40 l/s.

Reservorio a Rehabilitar de 16093.34 m3 de agua en el lugar denominado Virco (colocación de

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Geomembrana).

Construcción de Cerco Perimétrico.Instalación de tubería Ø 1”Construcción de Abrevadero.Sustitución de Válvulas de Entrada y Salida de Reservorio.

2.3 INFORMACION GENERAL DE LA COMUNIDAD

El Centro Poblado beneficiado tiene una forma organizativa la cual es implementada en diferente grado, con directivos y organismos propios establecidos en torno a vínculos y prácticas ancestrales.Tienen como órgano deliberativo y decisorio a la Asamblea General, como Órgano ejecutivo al Consejo de Administración y órgano de Fiscalización al Consejo de Vigilancia, así mismo existen comités de apoyo para acciones y/o proyectos que ejecuten dentro de la comunidad. Igualmente en el ámbito existen organizaciones y/o instituciones representativas de carácter económico ,social, públicas y políticas tales como: Junta de Regantes ,Club de Madres, Asociaciones de Padres de Familia de C.C.E.E, Club Deportivo, Juez de Paz, Teniente-Gobernador, Agente Municipal, etc.

2.3.1 CARACTERISTICAS FISICAS GENERALES

Las viviendas están construidas generalmente con materiales propios de la región (adobe, piedra, etc.), utilizando técnicas constructivas propias de los albañiles locales, recientemente se está utilizado material noble o convencional (concreto y ladrillo).El piso de las viviendas por lo general cuentan con piso de cemento. El número de habitantes por vivienda varia, predominan los que tienen dos ambientes que sirven de dormitorio y deposito teniendo una cocina y un patio interior, el combustible que usa la mayor parte de la población , es el kerosene y el gas doméstico que se emplea para las cocinas.

2.3.2 UBICACION: La zona del proyecto se encuentra localizado en:

REGION : LIMA DEPARTAMENTO : LIMA PROVINCIA : HUARAL

DISTRITO : SUMBILCA LOCALIDAD : CENTRO POBLADO DE VIRCO COORDENADAS UTM : 297810 E – 8738519 N

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2.3.3 ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE

La principal vía de acceso es la terrestre tomando como base la ciudad de Huaral, y haciendo uso de la carretera afirmada de penetración, que se dirige a Cerro de Pasco, hasta antes de la desembocadura del río Anasmayo en donde encontramos el desvío a la zona del proyecto continuando por una carretera de regular estabilidad hasta llegar a la localidad de COCAPUNCO, continuando la trocha hacia la Comunidad de PISCOCOTO, siguiendo el desvió hacia el Centro Poblado de Virco(Sumbilca), haciendo un recorrido de 74 km.en 3 horas de viaje.

Se accede mediante Taxis en forma continua o mediante una empresa de micros que acceden a la zona dos veces a la semana.

2.3.4 FISIOGRAFIA:

La fisiografía de las áreas de cultivo es una zona accidentada que va del llano a cerros abruptos, cuya formación es de origen coluvio aluvial y fluvio glacial, que se encuentra cubierta con vegetación arbustiva y gramíneas, las condiciones climáticas han propiciado la modificación de la fisiografía a través de los agentes de la erosión eólica, pluvial etc.

2.3.5 CLIMA:

El clima en la zona del Proyecto es variado, notándose de acuerdo a las estaciones del año, la mayor parte del año presenta frio, teniendo como temperatura máxima 18 ºC y mínima de 4.6 ºC con precipitaciones pluviales en los meses de Diciembre a Marzo, encontrándose la población a una altura de 3096 m.s.n.m.

2.4 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS

2.4.1 POBLACION

El departamento de Lima está conformado por 9 provincias y estas tenían una población de 680,181 habitantes (INEI. Julio de 1993) sin considerar la provincia de Lima y Callao. La provincia de Huaral según la misma fuente tenía 126,025 habitantes en 15 distritos, de las cuales el 40 % es población rural y cuenta con un total de 36 comunidades.Según el censo de población y vivienda realizado por el INEI el año 2007, la provincia de Huaral incremento su población a 164,660 habitantes (30 % adicional respecto al censo de 1993) siendo sus distritos más poblados los que están ubicados en la zona costera y sus distritos menos poblados y de menor desarrollo se encuentran en la zona alto andina como es el caso del Centro Poblado de Virco.Aproximadamente se encuentran viviendo en el Centro Poblado de Virco (Sumbilca) 110

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habitantes (20familias).2.4.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA POBLACION Y NIVEL DE VIDA

El agricultor del Centro Poblado de Virco está dedicado básicamente a labores agrícolas en el cultivo de vegetales como el maíz, habas y papas en sus diferentes variedades, además de la ganadería. El Centro Poblado de Virco (Sumbilca) es una de las comunidades campesinas alto andinas más emprendedoras de la provincia de Huaral, destaca por su trabajo colectivo ancestral. Posee ventajas comparativas en materia de clima, suelo, y tierras de cultivo. El agua de riego que utiliza para la producción agrícola es insuficiente y depende básicamente de la captación del recurso por la Quebrada de Huancabamba en épocas de avenida y durante los últimos cinco años por factores climáticos el volumen de agua viene disminuyendo afectando el rendimiento de los cultivos.

En época de abundancia de agua (época de lluvias) los cultivos de Virco crecen con más intensidad y requieren en consecuencia más agua y minerales .En esta estación, gran parte del agua de lluvias se pierde por evaporación natural o por la infiltración en los horizontes inferiores del suelo. En este escenario, los vegetales tienen bajo rendimiento con respecto al rendimiento promedio de los mismos cultivos en la región, debido entre otros factores al poco volumen de agua de riego, el bajo uso de fertilizantes y deficiencias en materia de capacitación y asistencia técnica moderna de usuarios. Por otro lado, existen importantes tierras agrícolas disponibles no aprovechadas en su totalidad debido a la inseguridad del agua de riego.Los indicadores socioeconómicos determinados por FONCODES el año 2000 a nivel nacional nos revelan que la provincia de Yauyos esta en el puesto Nº 95 ( de un total de 194 provincias) con un índice de pobreza de 45.4 % , la provincia de Huaral está ubicada en el puesto Nº 168 con un índice de pobreza de 30 % , después de la provincia de Canta que ocupa el puesto Nº 161 con un índice de pobreza de 32% ; en el caso de la provincia de Huaral se expresa muy notoriamente las dos realidades ; por un lado los distritos que están ubicados en la parte costera de la provincia como : Huaral, Chancay, Aucallama que presentan un nivel de desarrollo diferente de aquellos distritos pobres que en su mayoría están ubicados en la zona alto andina de Huaral que presentan un índice de pobreza del 38.5 % lo que equivale a sostener que el nivel de vida es precaria en comunidades como la de Virco en el distrito de Sumbilca –Huaral- o comunidades como Huamantanga en la provincia de Canta.

2.5 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION

Servicio de Salud

Un Centro de Salud en Sumbilca que cuenta con la atención parcial de un medico y una técnica en enfermería.

Servicio de Educación

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Jardín de Niños Nº 20434 “Santos Gallardo” en Sumbilca. I.E (Primaria) Nº 20434 "Santos Gallardo" en Sumbilca.Población con 15 años y más con secundaria completa: 5 %Niños que no asisten a la escuela de 6-12 años: 8%Tasa de analfabetismo de las mujeres de 15 años y más: 8 %Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda.INEI 2005.

Otros servicios ElectrificaciónAgua potable domiciliariaTeléfono público

2.6 CARACTERISTICAS AGROECONOMICAS

2.6.1 AREA AGRICOLA POTENCIAL (TOTAL) Y APROVECHADA

SITUACION ACTUAL

HECTAREAS UTILIZADAS 82HECTAREAS POTENCIALES 5Nº DE BENEFICIARIOS 110CAUDAL ATDR EN EPOCA DE ESTIAJE 10 lt/segCAUDAL ATDR EN EPOCA DE AVENIDAS 40 lt/seg

Fuente : Elaboracion propia 2.6.2 CULTIVOS PRINCIPALES Y RENDIMIENTOS La actividad agrícola se basa principalmente en el cultivo de habas (52%), papas (31%) y maíz (17%) Se observa bajos rendimientos a causa de la escasez de recursos hídricos, desorden en la distribución del agua, desorganización de los agricultores, falta de capacitación en manejo agrícola.

Cultivos Rendimiento/ Hectárea (Kg.)

Sin proyecto (*)Haba Verde 1200Papa 1600Maíz Choclo 1800

(*) Fuente: Información de zona productora

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Los rendimientos con proyecto están acorde con los rendimientos de estos cultivos en zonas cercanas de similares características que cuentan con riego.

2.6.3 ACTIVIDAD PECUARIA

La actividad pecuaria se desarrolla en la parte alta de Sumbilca (entre los 2800 y 3500 m.s.n.m) y comprende la crianza de ganado ovino, vacuno y caprino, con pastos naturales. Los pesos de los animales son muy bajos y de bajo rendimiento de leche en el ganado vacuno. El promedio de peso de los animales es de 150 kg y 12 kg los vacunos y ovinos respectivamente.

2.6.4 ASISTENCIA TECNICA Y CREDITICIA

Será dirigida a los beneficiarios del proyecto, quienes expresan su aceptación a través de sus reuniones comunales.

Este servicio que se propone deberá facilitar al agricultor las nuevas técnicas acompañadas de demostraciones prácticas con supervisión y asesoramiento. Tendrá las siguientes características:

Plena participación de la comunidad De amplia cobertura y sin distinción de ninguna índoleDebe usar metodología didáctica y de fácil accesoDebe coordinar estrechamente con otras instituciones de apoyo

2.6. 5 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

En los tiempos de cosecha las habas se comercializan en Huaral y Lima, las papas en Huaral y para consumo local, en cuanto al maíz choclo solo se comercializa en Huaral.

La comercialización de los productos es realizada por cada uno de los usuarios, ya que son pequeños propietarios.

2.7 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Revestimiento de la estructura existente con Geomembrana, la sustitución del la compuerta y rejilla de protección de la captación, construcción de 135.72 metros de canal de distribución con concreto, protección de 421.93 metros lineales de perímetro del Reservorio con postería de madera y alambre de púas (3 líneas), sustitución de las válvulas de entrada y salida del Reservorio, Construcción de un Abrevadero de concreto armado.

El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climáticos de la zona

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(precipitación, Tª, vientos, etc.), producen desgastes y deterioros en el canal de riego, por lo que será necesario realizar trabajos de reparación y restauración tanto eventual como de manera permanente.

Esta actividad tendrá como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego.

2.8 EJECUCION

2.8.1 PLAZO DE OBRA

Cincuenta (50) días calendario.La época recomendada para la ejecución de los trabajos se da entre los meses de diciembre y abril del año de ejecución.

2.8.2 MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad de ejecución del presente Proyecto, será la de PRESUPUESTO DE OBRA POR CONTRATA.

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3.0 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

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3.0 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

3.1 GENERALIDADES Departamento : Lima Provincia : Huaral Distrito : Sumbilca Localidad : Centro Poblado de Virco Coordenadas UTM: 298163E-8738858N 3.2 DESCRIPCION

El presente estudio técnico tiene por objetivo, realizar investigaciones en el tramo del

Reservorio a mejorar, mediante ensayo de laboratorio, trabajos de campo y gabinete, con

la finalidad de determinar sus propiedades físico – mecánicas y condiciones geodinámicas

que han de determinar parámetros geotécnicos para el Mejoramiento del diseño del

Reservorio.

3.3 OBJETIVOS

Definir las características de las unidades geomorfológicas y geodinámicas que pueden influir en la estabilidad del canal y reservorio.Determinar y definir las características geológicas y geotécnicas del área que atravieza el reservorio. Localización y delimitación de los sub tramos afectados por los fenómenos y las

recomendaciones respectivas para atenuar a los mismos. Determinar los tipos de rocas y

suelos en la zona del reservorio.

Definir, localizar y dimensionar la existencia de depósitos granulares para los trabajos a

realizar.

3.4 CONDICIONES GEOLOGICAS PARTICULARES

Las condiciones geológicas están determinadas por areniscas de grano medio que

subyacen a la formación de caliza. Estructuralmente las quebradas angostas se generaron

por plegamientos, fallas y fracturas de character tectónico, principalmente en la zona

denominada Cochabamba. Estas condiciones geológicas propiciaron la mineralización de

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esta zona, no han sido ubicados afloramientos igneos. A lo largo del trazo se observa

diferentes fallas geológicas, sobre todo las de Geodinámica Externa (deslizamientos

antiguos y recientes), los cuales crean problemas de inestabilidad en la plataforma del

canal, priorizándose por tal motivo la seguridad del mismo (estabilidad de taludes).

3.5 GEOMORFOLOGIA

Según la Formula Cartográfica de Suelos ,las tierras a ser beneficiadas con riego

presentan pendientes entre moderadamente empinada y con relieve ondulado .Son suelos

moderadamente profundos a superficiales y muy superficiales, con presencia de

pedregosidad en el perfil en concentraciones variables y están en contacto con la roca.

Generalmente el estrato superficial del suelo es de textura franco, siguiendo el estrato de

naturaleza franco arcilloso-arenoso, presentando una estructura de granular a bloques

angulares.

3.6 LITOLOGIA

La zona de trabajo presenta rocas de regular dimensión del tipo pizarra, bolones de

tipo granítico, canto rodado al interior del terreno y a la profundidad mayor de 0.80

metros.

3.7 RIESGOS GEODINAMICOS

El área de la investigación no se encuentra afectada por los fenómenos o procesos

geodinámicos externos, como son la erosión vertical o cárcavas producidas por el

escurrimiento del agua de las precipitaciones, deslizamientos, derrumbes y huaycos, por la

naturaleza compacta que presenta el material suelto. Es decir que el área no es vulnerable

a procesos de geodinámica externa. Asumiendo la existencia problemas puntuales de

geodinámica externa, podrá ser controlado con la construcción de alcantarillas, en

algunos casos muros y en los casos extremos la colocación de gaviones o sistemas de

andenería y zanjas de coronación.

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3.8 EVALUACION GEOTECNICA

De la observación geotécnica realizada y teniendo en consideración la característica geológica que presenta la zona de trabajo, consideramos que es de plasticidad media a constante. Este perfil estratigráfico presenta una permeabilidad creciente.

3.9 PROGRAMA DE INVESTIGACIONES

Se realizo visita de Campo observándose que el suelo en la zona de trabajo es un limo arcilloso café, ligeramente plástico, con porcentaje reducido de arena fina, numerosos agujeros verticales de raíces, firme y seco en el lugar, loess, suelo tipo ML-CL 3.10 CARACTERIZACION GEOTECNICA

Según la clasificación SUCS los tipos de suelo ML-CL son suelos conformados por limos inorgánicos, polvo de roca, ligeramente plásticos; arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad. Esta formación pertenece al grupo Calipuy.

3.11 OBRAS DE MEJORAMIENTO

Mejoramiento de Captación de Agua.

CANAL DE IRRIGACION, con línea de conducción de 135.72 m de longitud, en el lugar

denominado VIRCO con una sección de 0.25x 0.25 m con un espesor de 0.10 m. de concreto

f’c=175 kg/cm2, que conducirá un caudal promedio de 40 l/s.

RESERVORIO a Rehabilitar de 16093.34 m3 de agua en el lugar denominado Virco (colocación de Geomembrana).

Construcción de Cerco Perimétrico.

Construcción de Abrevadero.

Sustitución de Válvulas de Entrada y Salida de Reservorio.

3.12 OBRAS COMPLEMENTARIAS - Cantera de arena gruesa a 8 km del Reservorio

Se encontró buena cantera en la zona de Portachuelo, es un banco de material granular con una

potencia de 50,000M3 de arena limosa con grava, con un 20% de grava de partículas duras,

redondeadas y de 15 cm de tamaño máximo, arena gruesa a fina de partículas redondeadas a

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subangulosas, alrededor de 20% de finos no plásticos de baja resistencia en estado seco, compacta

y húmeda en el lugar, arena aluvial(SM).

La arena fina y la piedra chancada ø ½” se adquirirá en Huaral.

3.13 AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS

Según el estudio realizado en el campo no se observan ni se encuentra antecedentes de agresividad de suelos en la zona de trabajo.

3.14 MATERIALES DE CONSTRUCCION En la zona se ubicaron canteras para los siguientes agregados:

Arena gruesa

Hormigón

Gravas

Además se tiene agua para el uso de la construcción.

3.15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El área de estudio se encuentra el Centro Poblado de Virco, distrito de

Sumbilca, provincia de Huaral, Departamento de Lima.

De la identificación de suelos en el campo (Norma ASTM: Dilatancia,

Resistencia en estado seco, Tenacidad), y los ensayos de muestras

representativas en el laboratorio Geotécnicas concluye que el Suelo de

Cimentación de acuerdo a la clasificación internacional SUCS (Sistema

Unificado de Clasificación de Suelos) es: ML-CL.

El subsuelo de area estudiada esta compuesto por material de arena arcillosa

de plasticidad media, humeda a saturada, con presencia de boleos y gravas sub

redondeadas.

Los rasgos geomorfológicos están determinados por geoformas de quebradas

angostas y, llanuras rodeadas de cerros de pendientes suaves, pero también con

peñascos, desfiladeros, arroyos, riachuelos y conjunto de fugares.

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El área que cruza el canal esta constituida fundamentalmente por guijarros

arcillosos predominantemente, las mismas que se encuentran cubiertas por

material coluvial proveniente del intemperismo de las rocas formándose los

suelos areno limosos arcillosos, limos inorgánicos así mismo de manera muy

puntual se observan también las areniscas.

RECOMENDACIONES

De acuerdo al estudio de Suelos realizado, en la zona del Proyecto se ha identificado

suelos compuestos por material de arena arcillosa de plasticidad media, húmeda a

saturada, con presencia de boleos y gravas sub redondeadas.

Chequear los grados de Estabilidad de la Estructura, tanto los Externos como

los Internos aplicando las Normas y Especificaciones vigentes en las Normas

Peruanas de Ingeniería de Cimentaciones.

El presente informe es solo aplicable en la zona estudiada, no garantiza su

validez en otras zonas.

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4.0 MEMORIA DE CÁLCULO

4.0 MEMORIA DE CÁLCULO

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De lo que se trata con el presente estudio es lograr que el Reservorio de VIRCO sea una estructura de riego mejorado, mejorando la zona de captación, los muros y piso del reservorio con Geomembrana, limpiando los canales existentes(394 m.l), habilitando 135.72 m.l de canal de 0.25 x 0.25x0.1 de sección de concreto f ´c= 175 kg/cm2 en el lugar denominado Virco, construyendo un abrevadero según dimensiones de plano con concreto f ´c= 175 kg/cm2, construyendo cerco perimétrico de 421.93 m.l con postería de madera tornillo 2.00 x 4”x4” y alambre de púas (3 líneas) e instalando tuberías de Ø 1”(150 m.l)para abastecer el abrevadero con sus respectivas válvulas según diseño de planos respectivos, en el lugar denominado Virco, esto beneficiará a la comunidad haciendo eficiente la conducción y almacenamiento de agua.

4.01 PLANTEAMIENTO HIDRAULICO DEL PROYECTO

4.1.1 INGENIERIA DEL PROYECTO

Topografía

El trabajo topográfico en la zona establecida para el Mejoramiento del Reservorio ha consistido en un levantamiento plani-altimétrico desde la zona de captación hasta la zona del reservorio y luego la zona de ampliación de canal, dejando señalizado los BMs necesarios para el replanteo de las obras. Los diseños de los planos y las láminas correspondientes están con sus propias escalas convenientes.

Criterios de diseño del canal

Para diseñar la sección del canal se tiene que tomar en cuenta el área a ser servida y también el caudal de agua a ser utilizada desde el reservorioComo ya se conoce, se aprovechará el caudal de diseño correspondiente al reservorio, por consiguiente el diseño de la sección será hecha con este parámetro, además deberá tener:

-Funcionalidad hidráulica -Economía en los recursos empleados (técnicos, materiales y humanos)-Sencillez constructiva, de manera que la construcción y operación del sistema de riego esté al alcance del personal local.-Adecuación al medio (tecnológico, social, cultural)

Por lo tanto, los elementos a ser tomados en cuenta para la nueva sección serán: Area servida = 87 Ha

Caudal requerido = 40 l/seg

La sección a optarse será la rectangular.Considerando estos criterios, se calcularán las características hidráulicas de la nueva sección y ellas son las siguientes:

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SECCION TIPO

Datos

Q = 0.04 m3/sb = 0.25 mz = 0.00n = 0.0145 (canal frotachado)

s = 0.0025 m/mResultados

Y= 0.2444 mA =0.0611 m2T= 0.250 mF = 0.4227p =0.7389 m R = 0.0827mV =0.6546 m/se = 0.2663 m-kg/kg

Metas físicas Las metas físicas del proyecto se resumen en el siguiente cuadro.

Descripción Cantidad Observación

Mejoramiento captación 01

Limpieza de Canales 390 m

Construcción de canal 135.72 m

Mejoramiento reservorio 01 Con Geomembrana

Construcción cerco perimétrico 01

Instalación tubería ø 1” 150 m

Construcción abrevadero 01

Parámetros de Diseño Sismo Resistente

De acuerdo al reglamento nacional de construcciones y a la Norma Técnica de edificación E-030-

Diseño Sismo resistente, se deberá tomar los siguientes valores:

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(a) Factor de Zona Z = 0.4 (*')

(b) Condiciones Geotécnicas

El suelo investigado, pertenece al perfil Tipo SM, que corresponde a un suelo Intermedio

(c) Periodo de Vibración del Suelo To = 0.6 seg

(d) Factor de Amplificación del Suelo S = 1.2

(e) Factor de Amplificación Sísmica (C)

Se calculará en base a la siguiente expresión:

Para T = Periodo de Vibración de la Estructura = H/Ct

(f) Categoría de la Edificación A

(g) Factor de Uso _______________ ______________________ U = 1.5

(h) La Fuerza horizontal o cortante basal, debido a la acción sísmica se determinará por la

fórmula siguiente:

Para:

V = CORTANTE BASAL

Z= FACTOR DE ZONA

U= FACTOR DE USO

S= FACTOR DE AMPLIFICACION DEL SUELO

C= FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA

R =COEFICIENTE DE REDUCCION

P= PESO DE LA EDIFICACIÓN

*'El área en estudio, corresponde a la zona 3, el factor de zona se interpreta como la aceleración

máxima del terreno con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años.

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C2.5

V=Z*U*S*C*PR

C=2 .5∗( ToT )

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5.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

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DISPOSICIONES GENERALES

Las especificaciones técnicas constituyen los lineamientos del Ingeniero Residente a ser aplicados en la ejecución de las obras del proyecto. Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Ingeniero Residente tiene la facultad suficiente para ampliar éstas en lo referente a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo, sin que ello origine obligación alguna sobre pagos adicionales.

Dirección Técnica y Control de Obras

La Dirección Técnica y Control de Obras estará a cargo de un Ingeniero Agrícola y/o Civil colegiado. El Ingeniero encargado deberá tener en obra obligatoriamente un juego completo actualizado de los planos y especificaciones, quedando establecido que cualquier detalle que figure únicamente en los planos o en las especificaciones será válido como si se hubiere sido especificado en ambos.

Condiciones antes de la ejecución de obras

El Ingeniero Residente encargado de la obra notificará por escrito a la supervisión cualquier situación de subsuelo u otra condición física que sea diferente a la indicada en los planos y/o especificaciones técnicas. Estas notificaciones serán hechas antes de efectuar cualquier alteración o modificación. Cualquier modificación en los trabajos será establecida por una indicación del Ingeniero Supervisor.

Materiales, mano de obra y equipos

La obra se ejecutará de conformidad con las siguientes normas:

Reglamento Nacional de Construcción, RNC

Normas técnicas peruanas, emitidas por el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y

de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.

American Concrete Institute, ACI

U.S. Bureau of Reclamation Otras equivalentes aprobadas por la Supervisión.

La Supervisión ordenará el control y revisión periódica de los materiales de construcción, fijará los tipos de ensayo, así como las normas a las que se ceñirá. Los materiales a emplearse en la obra serán nuevos y de primera calidad. La mano de obra será determinada, en cantidad y capacidad, de acuerdo a las actividades requeridas de la obra. Se revisará el funcionamiento de los equipos, de tal forma que cumplan con las especificaciones y garanticen operación, rendimiento y continuidad.

Medidas de seguridad

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Las medidas de seguridad son ilimitadas. El Ingeniero encargado deberá tomar las medidas de seguridad razonables para prevenir accidentes de trabajo. Además deberá reducir al mínimo la posibilidad de daño a propiedades y terrenos de particulares.

Limpieza final

Después de terminada la obra, se efectuarán la limpieza de todos los materiales desechados, eliminándolos antes de proceder a la entrega de obra.

También se retirarán de la zona aquellas instalaciones o construcciones provisionales que a criterio del ingeniero residente no serán necesarias o puedan poner en peligro el buen funcionamiento de las obras.

Planos de obras

Una vez concluidas todas las obras. de acuerdo a las normas técnicas de control. el Ingeniero Residente presentará los planos de obra tal como realmente fueron ejecutados, los cuales formarán parte de la memoria descriptiva.

5.1 OBRAS PROVISIONALES

5.1.1 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.4 X 3.6 M

Se refiere a la confección en la obra de cartel, al inicio de los trabajos con las medidas, diseños, ubicación y texto, de acuerdo a lo que fije el Ingeniero Jefe del proyecto. Los materiales a emplearse serán nacionales de primera calidad.

Método de medición.

La unidad de medida se efectuará por unidad

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico.

5.1.2 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRAS

Se instalará Campamento provisonal de Obra, donde se ubicará un ambiente para oficina de obra y almacén de obra.Se debe respetar el derecho de terceros respecto a la ubicación de caminos, derivaciones de agua, etc.Las instalaciones estarán ubicadas en un lugar apropiado y cercano a las zonas de más intenso trabajo. Estás serán delimitados. El ingeniero residente deberá tener en cuenta el lugar apropiado para la ubicación del campamento, depósitos, u otros elementos afines y deberá respetar el derecho de terceros respecto a la ubicación de caminos, derivaciones de

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agua, etc. El Ingeniero Residente será responsable por el almacenamiento y protección adecuada de todos los materiales, equipo y obra desde la época en estos son entregados en el sitio de la obra hasta la recepción final. En todo momento, debe tomarse las precauciones necesarias para prevenir perjuicio o daño por agua, o por intemperismo a tales materiales, equipo y obra.

Método de medición.

La unidad de medida se efectuara por m2

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuará de acuerdo a la valorización del avance físico.

5.1. 3 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

Esta partida se refiere al traslado de equipo a la zona de trabajo de acuerdo al requerimiento del Expediente Técnico y la aprobación del Jefe del proyecto (Según Metrado de requerimiento de maquinarias).Debemos indicar además que la maquinaria a utilizar debe estar en óptimas condiciones de uso y contar con operadores debidamente calificados.

El equipo a utilizar será:

1 Mezcladora de Concreto Trompo 8 HP 9-11 p31 Vibrador de concreto1 Esmeril angular1 Lijadora eléctrica disco 2.5 H.P1 Camión volquete 4x2 140-210 H.P 6 m31 Cizalla para corte de fierro1 Compactador vibratorio tipo plancha 4 H.P.1 Nivel topográfico1 Teodolito

Método de medición.

La unidad de medida se efectuará por global.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico.

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5.2 OBRAS PRELIMINARES

5.2.1 Limpieza de terreno sin equipo

Comprende la eliminación manual de residuos orgánicos, arbustos, árboles, etc. del área donde se ejecutarán las obras proyectadas para el mejoramiento de captación de agua, área en tramo de canal a construir, área de reservorio, área de cerco perimétrico y abrevadero. Se utilizarán herramientas manuales. Los materiales extraídos serán depositados en los límites de la franja o los lugares donde puedan ser almacenados. La superficie a ser limpiada y/o desbrozada, será delimitada por el ingeniero residente y el material que sea removido por esta operación, se dispondrá de tal forma que no interfieran los trabajos que se tengan que efectuar posteriormente.

Método de medición.

La unidad de medida es por m2.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m2.

5.2.2 Trazo y replanteo

Se realizará trazo y control topográfico en la zona del nuevo canal de derivación según los niveles que indiquen los planos respectivos.

Bajo este rubro se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos a nivel constructivo de las obras (nivelación de puntos perimetrales, ejes constructivos, control de rasante, ubicación y control de los BMs, etc.), incidiéndose en los puntos perimetrales y los ejes constructivos para la construcción del canal, rehabilitación de reservorio, construcción de cerco perimétrico y construcción de abrevadero.

Deberán establecerse marcas y señales fijas de referencia en campo.

Se podrá modificar en todo o en parte, cuando sea necesario, los diseños que se incluyan dentro de los documentos del proyecto. Más éstos se harán, con autorización expresa de la Supervisión.

Método de medición.

La unidad de medida se efectuara por m2.

Bases de pago. La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del

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avance por m2.

5.3 MEJORAMIENTO DE CAPTACION DE AGUA

5.3.1 Desmontaje de compuerta existente

Se refiere al cambio y renovación de compuerta tipo tarjeta A existente en la zona de

captación, a causa de su deterioro por los años pasados y la falta de mantenimiento de parte

de los usuarios de riego

Método de medición.

La unidad de medida se efectuará por Unidad

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico de obra.

5.3.2 Montaje de compuerta

Se refiere a la colocación de compuerta tipo tarjeta A en la zona de captación teniendo

cuidado con los niveles y puntos de control para el montaje, de acuerdo a las

especificaciones del fabricante y la aprobación del Ingeniero Residente.

Método de medición.

La unidad de medida se efectuará por Unidad

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuará de acuerdo a la valorización del avance físico de obra.

5.3.3 Montaje de rejilla de protección

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Esta partida se refiere a la colocación de rejilla (inexistente) en la zona de captación, para evitar el deterioro y manipulación indebida de la compuerta, debiendo ser fijada en forma correcta.

Método de medición.

La unidad de medida se efectuará por Unidad

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico de obra.

5.4 LIMPIEZA DE CANALES EXISTENTES

5.4.1 Limpieza de canales existentes

Comprende la eliminación manual de residuos orgánicos, arbustos, árboles, etc. del área donde se ejecutará la limpieza para los canales existentes. Se utilizarán herramientas manuales. Los materiales extraídos serán depositados en los límites de la franja o los lugares donde puedan ser almacenados. La superficie a ser limpiada y/o desbrozada, será delimitada por el ingeniero residente y el material que sea removido por esta operación, se dispondrá de tal forma que no interfieran los trabajos que se tengan que efectuar posteriormente.

Método de medición.

La unidad de medida es por m2.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m2

5.5 CONSTRUCCION DE CANAL

5.5.1 Corte de material suelto

Dentro de ésta se considera a los materiales sueltos y medianamente sueltos, posibles de ser excavados con herramientas simples (picos, lampas y carretillas), y que no requieren el uso de procedimientos especiales para la extracción. Entre estos se tiene: arena, suelos arcillosos, limosos y gravosos de hasta 4" de diámetro.

El Ingeniero Residente establecerá el método de excavación más adecuado. Se deberá poner especial cuidado en que el método de excavación no dañe los estratos previstos para la cimentación del revestimiento cuando este se haya previsto.

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Para efecto de valorizaciones, las excavaciones deberán cubicarse con un talud 1:0.5. Si durante la ejecución del trabajo se tropezara con elementos enterrados aislados como troncos, piedras grandes, etc., que impidieran los avances de la obra, el ingeniero residente deberá efectuar las sobre excavaciones necesarias para extraer dichos elementos, procediendo luego a rellenar completamente la excavación con una compactación igual a la del material vecino hasta el nivel original de la plataforma. Método de medición.

La unidad de medida es por m3.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m3.

5.5.2 Encofrado y desencofrado de canales

Se realizará encofrados de las caras laterales de los muros en la zona de canal de derivación Los encofrados serán diseñados y construidos de tal forma que resistan plenamente el empuje del concreto al momento del llenado, sin deformarse y capaces de resistir las cargas previstas durante el período de fraguado. Todos los encofrados para volver a ser usados no deberán presentar alabeos, ni deformaciones y deberán ser limpiados con sumo cuidado antes de volver a ser colocados. Las planchas de madera que conforman el encofrado deber ser humedecidos convenientemente por ambas caras antes de proceder al vaciado de concreto para evitar la absorción del agua contenida en la mezcla.

Las planchas de encofrado para superficies de concreto serán tratadas con una capa de petróleo, esta se echará con una anticipación de 30 minutos al vaciado del concreto. La cantidad a aplicar será tal que pueda ser absorbida por la madera sin manchar posteriormente al concreto. Los encofrados serán ejecutados de tal modo que faciliten su desencofrado.

Desencofrados

El desencofrado se hará retirando las formas cuidadosamente para evitar daños en la superficie de las estructuras. La remoción del encofrado se hará después que el concreto haya adquirido la consistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas a que pudiera estar sujeta. Los tiempos de desencofrado se reducirán en lo posible a fin de no dilatar demasiado los procesos de acabado y reparación de la superficie del concreto.

Los tiempos mínimos del desencofrado se guían por los elementos constructivos, cargas existentes, soportes provisionales, y por la calidad del concreto.

Método de medición.

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La unidad de medida es por m2

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m2 CONCRETO

Generalidades Antes de iniciarse la producción normal del concreto, se deberá ejecutar pruebas expeditivas o de campo de todos los materiales para la obtención de concreto de las resistencias requeridas. A pesar de la aprobación del ingeniero supervisor,' el ingeniero residente será responsable de mantener una buena calidad del concreto de acuerdo a las especificaciones técnicas siguientes:

Reglamento Nacional de Construcción American Concrete lnstitute Concrete Manual Bureau of Reclamation

Materiales para concreto y mortero

Cemento La cantidad de cemento será la necesaria para alcanzar la resistencia especificada, se empleará Cemento Portland Estándar, que corresponda a las normas americana ASTM tipo 1 Y que deberá encontrarse en perfecto estado al momento de su utilización.

Deberá almacenarse en ambientes apropiados, que lo protejan de la humedad y de la intemperie. El ambiente de almacenaje será suficientemente amplio para permitir una ventilación conveniente. El tiempo de almacenaje debe ser tal que no permita riesgos de pre hidratación e inicio de fraguado, fenómeno que se manifiesta como endurecimiento de material. Su uso está supeditado a la verificación de sus propiedades iníciales.

El cemento se transportara al lugar de la obra, seco y protegido contra la humedad en envase de papel, en el que debe figurar expresamente el tipo de cemento. El cemento se almacenara identificándose las fechas de compra del cemento y entrega de remesa en la obra. Si el cemento permaneciera almacenado por más de cuatro (.+) semanas deberá ser sometido a los ensayos correspondientes para verificar su calidad y comprobar su correcta resistencia. El almacenaje de las bolsas de cemento se hará apilando como máximo de 10 bolsas por hilera, colocándolo sobre una plataforma de madera, que este sobre el nivel del suelo, a una altura de 10 cm (4") sobre tacos de madera y sean cubiertos con un toldo de

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material impermeable.

Agregados Los agregados para la fabricación de concreto (arena fina, arena gruesa y piedra) se traerán de canteras aprobadas por el inspector, debiendo estar libre de materiales orgánicos, químicos y otros que le resten calidad al concreto.

Agregado grueso Los agregados gruesos (dimensión mínima de 3/16") estarán constituidos por fragmentos de roca (piedra o grava rota o chancada), limpios, compactos, estables, sin película de sustancias extrañas y no serán escamosos.

El tamaño máximo del agregado grueso está dado por la separación de las varillas de refuerzo del elemento que se trata de llenar, no debiendo ser más de 3/4 del espaciamiento libre entre las barras de la armadura.

Las gravas deben tener un peso aproximado de 1600 a 1700 Kg/m3 y la piedra partida o chancada entre los 1400 a 1500 kglm3.

Se recomienda que las sustancias dañinas no excedan los porcentajes máximas siguientes:

Material que pasa el tamizado N° 700 0.5%Materiales ligeros 2.0%Terrones de arcilla 0.5%Total de otras sustancias dañinas 1.0%Suma máxima de sustancias dañinas 3.0%

Agregado fino Se entenderá por agregado fino a aquella parte de los agregados que pasa la malla ~ 04 (4.6 mm) y es retenido en la malla N° 200 (0.074 rnm), de graduación U.S. Standard.El agregado fino consistirá de arena natural, constituida por partículas duras, resistentes, sin excesos de formas planas, excepto de polvo y suciedad Se entenderá por agregado grueso a aquella parte de los agregados que no pase la malla N° 04 (4.76 mm).

Los porcentajes en peso de sustancias perjudiciales en la arena no excederán los valores siguientes:

Material que pasa el tamiz N° 200 (ASTM C-ll7) 3.0% Lutitas (ASTM-123) 1.0% Arcilla (ASTM C-142) 1.0% Total de otras partículas (álcali s, mica, gramos recubiertos, partículas blandas y lino) 2.0% Suma máxima de sustancias perjudiciales 5.0%

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Agua El agua empleada en las mezclas deberá ser limpia y ausente de aceite, ácidos, álcalis, limo y material orgánico u otra sustancia dañina asimismo estará exenta de arcilla y lodo. No debe ser salobre. Al tener las muestras se tendrá cuidado que sean representativas y los envases estén limpios. La turbidez del agua no excederá de 2000 partes por millón. Se considera agua de mezcla también al contenido de humedad de los agregados.

No se utilizarán en la preparación y curado del concreto agua de acequias, desagüe, etc. En general ningún tipo de agua que no sea potable.

El agua no contendrá más de 300 ppm de ion cloro, ni más de 250 ppm de sales de sulfato expresado como 504. La mezcla no contendrá más de 500 mg de ion cloro por litro de agua.

Si se tuviera dudas de la calidad del agua a emplearse en la preparación de una mezcla de concreto será necesario realizar un análisis químico de esta para comparar con los valores máximos admisibles de las sustancias existentes en el agua.

Aditivos Cuando sea necesario para la fabricación de concreto el uso de aditivos, se someterá previamente a consideración del Supervisor, el tipo de aditivo con las especificaciones y formas indicadas por el fabricante.

Preparación del concreto

Resistencia del concreto La resistencia del concreto a usarse se encuentra indicada en los planos respectivos, en caso de duda corresponde al Ingeniero Supervisor determinar dicha resistencia.

Dosificación de mezclas Los diferentes componentes (cemento, arena fina, arena gruesa, piedra) del concreto serán medidos preferentemente en peso y el agua en volumen, salvo casos particulares en que el ingeniero residente ordene algo diferente. Si se emplea el cemento en sacos, la dosificación de cemento se calculará siempre para sacos completos de cemento. Los métodos para medir los materiales de concreto serán tales quejas proporciones puedan ser controladas en forma precisa y verificadas fácilmente en cualquier etapa del trabajo.

Se controlará los pesos de los varios elementos de las mezclas y el peso correspondiente indicado sobre los dispositivos de medición cada vez que el Ingeniero Inspector lo crea pertinente.

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La relación agua - cemento, no deberá variar durante las operaciones de mezcla por más de ± 0.02 de los valores obtenidos a través de la corrección de la humedad y absorción.

El concreto va a estar sujeto a temperaturas que producen heladas antes que haya fraguado, tendrá una relación agua/cemento que excederá 23 litros por saco (6 galones por saco) y contendrá aire incorporado.

El ingeniero residente será total y exclusivamente responsable de conservar la calidad la cantidad del concreto de acuerdo a las especificaciones.

La dosificación no será inferior al indicado en el Anexo Diseño de Mezclas

Los asentamientos máximos permitidos son los siguientes:

Cimentación y Muros mayores de un espesor de 0.40 m 4" a3"Muros menores de 0.30 m 3" a2"Losas y aligerados 2"

Mezclado La mezcla de los componentes del concreto, se efectuará en una mezcladora de capacidad indicadaTodos los agregados serán incluidos en la mezcla con una precisión de 1.5 % en peso, haciendo una debida compensación para la humedad libre y absorbida que contiene en agregados.

Transporte del concreto El procedimiento de transporte seleccionado deberá permitir que el concreto sea entregado en el punto de colocación sin alteración significativa en las propiedades deseadas y/o en la relación agua-cemento, asentamiento y contenido de aire del concreto.

No se transportaría a gran distancia mezclas de consistencia fluida.

Se coordinará los procedimientos y capacidad de transporte con la calidad de concreto a ser colocada, a fin de evitar juntas de vaciado o juntas de construcción no programadas.

El equipo de transporte deberá estar limpio al inicio y al [mal de las operaciones de concretado.

Vaciado La temperatura del concreto durante el vaciado no podrá ser inferior a los 5 °C, y los vaciados en el lugar sólo se harán cuando la temperatura sea superior a los 4º C.

Para exceder los 4°C, se recomienda realizar el vaciado entre las 8 a.m. a 1 p.m.

Ningún vaciado podrá ser iniciado sin que el ingeniero residente haya controlado su

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preparación y previa autorización del mismo.

Antes de proceder al vaciado se eliminará todos los desperdicios de los espacios que van a ser ocupados por el concreto.

No se permitirá la caída libre del concreto desde alturas superiores a 1.50 m para evitar la segregación de los materiales. En general; se procederá primeramente a la terminación del fondo de la estructura, es decir el concreto del piso habrá de haber fraguado antes de que se comience con el vaciado de las paredes en capas horizontales. Se pondrá especial cuidado en que se lleve a cabo una unión perfecta entre la sperficie del piso y las paredes. Las superficies deberán escarificarse y limpiarse debidamente.

El vaciado deberá efectuarse de manera que se eviten cavidades, debiendo quedar rellenos todos los ángulos y esquinas del encofrado, así como todo el contorno del refuerzo metálico y piezas empotradas, evitando la segregación del concreto.

Se pondrá especial cuidado en que el concreto fresco sea preparado en las proximidades inmediatas de su punto definitivo de empleo en las obras, con el objeto de evitar el flujo incontrolado de la masa de concreto y el peligro consecuente de la segregación de sus componentes.

El concreto fresco se vaciará antes de que haya fraguado y a más tardar a los cuarenta y cinco minutos de haber añadido el agua a la mezcla.

Particular cuidado se ha de tener en el varillado o "chuceado", para obtener un relleno perfecto. El vaciado de piso deberá ser aislado para obtener una superficie con un buen acabado.

No se podrá realizar el vaciado de concreto al aire libre durante las lluvias continuas cuya intensidad sea mayor a 4 mm/hora.

En cualquier caso se podrá efectuar el vaciado de estructuras al cubierto.

En los vaciados de concreto ciclópeo podrán ser empleados piedras grandes, siempre que las propiedades de estas correspondan a los que exigen los agregados, las piedras serán debidamente limpiadas y saturadas con agua durante su colocación.

Curado Se deberá tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado húmedo por lo menos hasta siete días después de haberse efectuado el vaciado.

En el caso de superficies verticales es normal que los encofrados permanezcan en sitio un mínimo de 24 hrs, cumpliendo durante este tiempo una misión de protección. Al retirarse los encofrados el concreto deberá rociarse con agua cada mañana y cada tarde hasta completarse el período de curado.

Los métodos para evitar la pérdida de humedad de la superficie son las siguientes:

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Utilizando membranas líquidas (ASTM-C-309-58). .

Formando pozos de agua ('arroceras'), en el caso de enlazados. Cubriendo las superficies con costales de yute o con lonas de algodón, las cuales deberán mantenerse húmedas permanentemente. Cubriendo la estructura con algún tipo adecuado de papel o plástico. Cubriendo la superficie con una capa de paja suelta o rastrojo de unos 0.20 m de espesor. Cubriendo la superficie con una capa de 0.025 de arena, tierra o aserrín humedecida permanentemente. Regando continuamente las superficies expuestas. Se empleará agua caliente en climas fríos. Inundando el área expuesta. Las condiciones locales determinarán cual es el sistema económico.

Reparación en superficies de concreto Cuando se presenten vaciados de concreto defectuosos, que originen cavidades (cangrejeras) u otros defectos tales como fracturas, protuberancias, rebabas, etc., el maestro de obra por indicación del Ingeniero Residente deberá proceder a su reparación bajo su responsabilidad y costo, de manera que el acabado de las superficies sea satisfactorio al Ingeniero Supervisor.

5.5.3 Concreto f 'c= 175 kg/cm²

Este tipo de concreto se empleara en la ejecución de la partida muros de canal, la proporción a utilizar será la indicada en el anexo Diseño de Mezclas, sometida a exigencias de cargas y esfuerzos tal como es proteger la estructura del canal según las dimensiones especificadas en el plano respectivo.Este tipo de concreto es una mezcla de cemento portland, agregado fino, agregado grueso y agua. El agregado grueso en la mezcla deberá estar totalmente envuelto por la pasta de cemento; el agregado fino deberá llenar los espacios entre el agregado grueso y a la vez estar cubierto por la pasta que deberá saturar de agua hasta los últimos vacíos remanentes.

Método de medición.

La unidad de medida es por m3.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m3.

5.5.4 Juntas de dilatación

As juntas de dilatación en el canal tendrán un espaciamiento de 4,0 m. y serán transversales al eje longitudinal del mismo. El espesor de las juntas será de 1” de de una profundidad igual a ¾ veces el espesor del piso.Antes de proceder al rellenado, todas las superficies que entraran en contacto con el relleno asfaltico serán perfectamente limpiadas y luego se le aplicara una capa de imprimación

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constituida por una mezcla de asfalto RC-250 y kerosene industrial, con una proporción en volumen asfalto: kerosene de 5:1.Los espacios que se formen en las ju7ntas serán rellenados con una mezcla de asfalto RC-250 y arena fina en una proporción de 1:3, calentados a una temperatura entre los 80° a 100° C y en una proporción tal que le den una consistencia pastosa. El Ingeniero Residente podrá modificar estas proporciones con la finalidad de mejorar la consistencia de las mezclas.

Método de medición.

La unidad de medida es por m.l

Bases de pago. La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por ml.

5.6 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO

5.6.1 Demolicion de caseta de valvulas existente

Esta partida comprende la demolición de la caseta de valvulas existente en la zona de ingreso y salida de reservorio, donde se observa el deterioro por los años y el mal uso de las instalaciones.

Método de medición.

La unidad de medida es por m3 Bases de pago. La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m3.

5.6.2 Encofrado y desencofrado caseta

Se realizará encofrados de las caras laterales de los muros de la caseta en la zona de ingreso y salida de Reservorio. Los encofrados serán diseñados y construidos de tal forma que resistan plenamente el empuje del concreto al momento del llenado, sin deformarse y capaces de resistir las cargas previstas durante el período de fraguado. Todos los encofrados para volver a ser usados no deberán presentar alabeos, ni deformaciones y deberán ser limpiados con sumo cuidado antes de volver a ser colocados. Las planchas de madera que conforman el encofrado deber ser humedecidos convenientemente por ambas caras antes de proceder al vaciado de concreto para evitar la absorción del agua contenida en la mezcla.

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Las planchas de encofrado para superficies de concreto serán tratadas con una capa de petróleo, esta se echará con una anticipación de 30 minutos al vaciado del concreto. La cantidad a aplicar será tal que pueda ser absorbida por la madera sin manchar posteriormente al concreto. Los encofrados serán ejecutados de tal modo que faciliten su desencofrado.

Desencofrados

El desencofrado se hará retirando las formas cuidadosamente para evitar daños en la superficie de las estructuras. La remoción del encofrado se hará después que el concreto haya adquirido la consistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas a que pudiera estar sujeta. Los tiempos de desencofrado se reducirán en lo posible a fin de no dilatar demasiado los procesos de acabado y reparación de la superficie del concreto.

Los tiempos mínimos del desencofrado se guían por los elementos constructivos, cargas existentes, soportes provisionales, y por la calidad del concreto.

Método de medición.

La unidad de medida es por m2

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m2

5.6.3 Concreto caseta de valvulas f ´c= 175 kg/cm2

Este tipo de concreto se empleara en la ejecución de la partida caseta de reservorio, la proporción a utilizar será la indicada en el anexo Diseño de Mezclas, sometida a exigencias de cargas y esfuerzos tal como es proteger la estructura del canal según las dimensiones especificadas en el plano respectivo.Este tipo de concreto es una mezcla de cemento portland, agregado fino, agregado grueso y agua. El agregado grueso en la mezcla deberá estar totalmente envuelto por la pasta de cemento; el agregado fino deberá llenar los espacios entre el agregado grueso y a la vez estar cubierto por la pasta que deberá saturar de agua hasta los últimos vacíos remanentes.

Método de medición.

La unidad de medida es por m3.

Bases de pago.

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La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m3.

5.6.4 Eliminación de material excedente

Se considerará en esta partida aquel material constituido por tierra, piedra desechos de demolición y/o rocas de mayor dimensión que deban a juicio del Ingeniero Residente eliminarse más allá de los 30 metros en las zonas indicadas en los planos respectivos. Deberá de ubicarse zonas de botaderos en lugares previamente escogidos y aprobados por el Ingeniero Residente.

Dependiendo del volumen a ser eliminado se utilizara herramientas manuales y/o maquinaria.

Método de medición.

La unidad de medida es por m3.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m3.

5.6.5 Instalación A de válvula de compuerta y accesorios

Esta partida se refiere al cambio de válvula de entrada tipo A y todos sus accesorios que

son necesarios para el funcionamiento del sistema de entrada, a través del cual se llena el

reservorio.

Los accesorios que se van a utilizar son:

Unión universal Ø 6”

Válvula compuerta Ø 6”

Método de medición

La unidad de medida es por global.

Bases de pago

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La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico.

5.6.6 Instalación B de válvula de compuerta y accesorios

Esta partida se refiere al cambio de válvula de salida tipo B y todos sus accesorios que son

necesarios para el funcionamiento del sistema de salida, a través del cual se deriva el agua

hacia los canales respectivos.

Los accesorios que se van a utilizar son:

Unión universal Ø 6”

Válvula compuerta Ø 6”

Método de medición

La unidad de medida es por m2.

Bases de pago

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por unidad.

5.6.7 Adquisición e Instalación de Geomembrana PEHD e= 1.5 mm.

Corresponde a la adquisición y colocación de Geomembrana PEHD de 1.50 mm de espesor

en las paredes y piso del reservorio deteriorado, colocado entre los geotextiles. Para dotar

al reservorio de las características impermeables necesarias para su buen funcionamiento.

Esta especificación comprende los requisitos para el uso de Geomembrana PEHD en las

paredes verticales y piso del reservorio, según la ubicación que indican los planos .La

colocación sigue el siguiente orden: Se efectúa limpieza de muros y piso del reservorio,

sobre esto se coloca el Geotextil y sobre este la Geomembrana PEHD DE 1.50 MM. de

espesor.

La Geomembrana estará compuesta por resina y productos nuevos de primera calidad;

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deberá está conformada por 97,5% de Polietileno y no contendrá plastificantes, productos

de relleno ni aditivos químicos. La Geomembrana deberá tener como mínimo 7 metros de

ancho .La longitud del rollo deberá maximizarse de modo que proporcione una lámina muy

larga y manipulable para las escasas costuras que en ella se realicen, como mínimo deberá

de ser de 200 metros de largo.

Los rollos de material serán manipulados con equipos que no dañaran la Geomembrana, se

deberá preparar la superficie donde se colocará la Geomembrana de acuerdo a las

especificaciones técnicas dadas por el fabricante, la superficie limpia y perfectamente

nivelada. Luego se colocará y fijará la Geomembrana de acuerdo a una secuencia

previamente aprobada por el Ingeniero Residente en consulta con la Supervisión, se

extenderá los paneles de tal manera que la lámina superior recubra la lámina inferior en

un mínimo de 4 pulgadas (10 cm.). Los paneles o láminas individuales se unirán mediante

soldadura de extrusión.

La soldadura de extrusión consiste en colocar una barra de membrana extraída caliente del

mismo material que el de la lamina, ser coloca la parte precalentada en la zona a trabajar,

entre las dos laminas adyacentes aplicando presión simultanea

La superficie de colocación de la membrana es previamente lijada (superficie áspera). Así

mismo las membranas serán previamente fijadas mediante puntos con aire caliente

Se deberá de realizar pruebas de control de calidad destructiva y no destructiva.

Método de medición

La unidad de medida es por m2

Bases de pago

La forma de pago de esta partida se efectuará de acuerdo a la valorización del avance físico

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por m2.

5.6.8 Instalación de Geomembrana en obras de arte

Corresponde a la adquisición y colocación de Geomembrana PEHD de 1.50 mm de espesor

en las paredes y piso de casetas colocado entre los geotextiles. Para dotar las casetas de

las características impermeables necesarias para su buen funcionamiento.

Esta especificación comprende los requisitos para el uso de Geomembrana PEHD en las

paredes verticales y piso de las casetas, según la ubicación que indican los planos .La

colocación sigue el siguiente orden: Se efectúa limpieza de muros y piso de las casetas,

sobre esto se coloca el Geotextil y sobre este la Geomembrana PEHD DE 1.50 MM. de

espesor.

La Geomembrana estará compuesta por resina y productos nuevos de primera calidad;

deberá esta conformada por 97,5% de Polietileno y no contendrá plastificantes, productos

de relleno ni aditivos químicos. La Geomembrana deberá tener como mínimo 7 metros de

ancho .La longitud del rollo deberá maximizarse de modo que proporcione una lamina muy

larga y manipulable para las escasas costuras que en ella se realicen, como mínimo deberá

de ser de 100 metros de largo.

Método de medición

La unidad de medida es por global

Bases de pago

La forma de pago de esta partida se efectuará de acuerdo a la valorización del avance

físico.

5.6.9 Fijación de Geomembrana

Corresponde a la adquisición y colocación de elementos adicionales para poder fijar la

Geomembrana y el Geotextil sobre el Reservorio, debiendo tener una posición vertical sobre

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este para evitar sea retirada o levantada por cualquier elemento extraño, como puede ser

una persona, animal, el viento, etc.la misma que permitirá dotar al reservorio de las

características impermeables necesarias.

Para fijar la Geomembrana y el geotextil, en la zanja esta será enterrada con el propio

material que se produce en la excavación.

Para fijar las mantas sobre la corona se colocara un perno de expansión HILTON DE

3/8”x3 1/2”, la misma que dará seguridad ante posibles desprendimientos o agentes

extraños que quieran levantar la Geomembrana.

Los pernos de expansión se colocaran a una distancia promedio de separación entre si de

1.0 metros ‘para garantizar la impermeabilidad se colocará primero el neopreno,

posteriormente se colocara el geotextil-Geomenbrana-geotextil, sobre la cual se colocara

nuevamente el neoprene, sobre esta se colocara una platina de 2”x22x1/8” la cual

posteriormente se asegurara con la colocación del perno de expansión HILTI .

El neoprene que se colocara tendrá una longitud de 100 metros lineales de un ancho de 2”

con un espesor de ¼”

Método de medición

La unidad de medida es por global, que corresponde a la totalidad de pernos colocados

conjuntamente con el neoprene, el mismo que debe de estar correctamente instalado.

Bases de pago

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance

físico.

5.7 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

5.7.1 Excavación para cimiento de postes

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Esta partida indica la excavación de caja para postería de cerco perimétrico según

especificaciones y detalles de los planos respectivos. Los postes se colocaran cada 5

metros, se realizaran hoyos de 0.5x0.5x0.5. Se utilizaran herramientas manuales. El

exceso de material será depositado en botaderos aprobados por el Ingeniero Supervisor.

Método de medición.

La unidad de medida es por m3.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuará de acuerdo a la valorización del avance físico por m3.

5.7.2 Colocación de postes de madera (tornillo) para cerco

Esta partida se refiere a la colocación de los postes de madera tornillo de 4”x4”x2.0

m. .Los detalles se dan en los planos respectivos.

Método de medición

La unidad de medida es por unidad

Bases de pago

La forma de pago de esta partida se efectuará de acuerdo a la valorización del avance físico

por unidad.

5.7.3 Concreto ciclópeo f 'c= 140 kg/cm² + 30% P.M.

Este tipo de concreto se empleara en la ejecución de la partida sometida a exigencias de

cargas y esfuerzos tal como el cimiento del cerco perimétrico .La proporción de la mezcla

esta indicada en el anexo Diseño de Mezclas.

La piedra desplazadora (mediana) para el concreto ciclópeo deberá tener diámetros máximos de 3 pulgadas, respectivamente. El porcentaje de piedra mediana no excederá del 30% del volumen total del concreto ciclópeo. Las piedras serán debidamente lavadas y

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saturadas con agua antes de su colocación, evitándose el uso de piedras exageradamente angulares. A continuación se colocarán a mano sobre el concreto vaciado (concreto simple f’c = 140 kg. /cm2), debiéndose tener cuidado de quedar rodeadas por una capa de concreto de espesor mínimo indicado por el Ingeniero Residente. Además deberán quedar por lo menos a 0.50 m. de las superficies exteriores o caras de las estructuras.Método de medición.

La unidad de medida es por m3.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m3.

5.7.4 Colocación de Alambre de púas

Esta partida se refiere a la colocación de alambre de púas para cerco perimétrico según

especificaciones de los planos respectivos.

Método de medición

La unidad de medida es por metro lineal

Bases de pago

La forma de pago de esta partida se efectuará de acuerdo a la valorización del avance físico

por metro lineal.

5.7.5 Eliminación de material excedente

Se considerará en esta partida aquel material constituido por tierra, piedra desechos de demolición y/o rocas de mayor dimensión que deban a juicio del Ingeniero Residente eliminarse en las zonas indicadas en los planos respectivos. Deberá de ubicarse zonas de botaderos en lugares previamente escogidos y aprobados por el Ingeniero Residente.

Dependiendo del volumen a ser eliminado se utilizara herramientas manuales y/o maquinaria.

Método de medición.

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La unidad de medida es por m3.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m3.

5.8 INSTALACION DE TUBERIAS DE Ø 1”

5.8.1 Excavación de zanjas h= 0.70 m.

Esta partida indica la excavación de caja para colocación de tubería de Ø 1” según

especificaciones y detalles de los planos respectivos. Se utilizaran herramientas

manuales. El exceso de material será depositado en botaderos aprobados por el Ingeniero

Supervisor.

Método de medición.

La unidad de medida es por m3.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuará de acuerdo a la valorización del avance físico por m3.

5.8.2 Instalación de tubo de Ø 1”

Esta partida se refiere a la colocación de tubería de PVC Ø 1”, para el abastecimiento del

abrevadero, se deberá conformar una cama de arena antes de su colocación y posterior

recubrimiento con el material extraído de la zanja. Se deberá evitar roturas y/o deterioro

durante su colocación.

Método de medición.

La unidad de medida es por ml.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance

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físico por ml.

5.8.3 Relleno y compactación con material propio

Comprende las operaciones necesarias para ejecutar el relleno de las secciones de zanja donde se colocará tubería de Ø 1” que alimentará el abrevadero, de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos y/o aquellos aprobados por el Ingeniero Supervisor. Se utilizarán herramientas manuales.

Cuando la superficie de los terrenos sobre la cual haya colocar rellenos no fuera apropiada, se efectuará la limpieza y se excavará hasta la profundidad indicada por el Ingeniero Supervisor, recibiendo una preparación minina. Esta se compone de del arranque de todas las raíces, capas o residuos de arbustos o setas, de su transporte fuera de la obra.

El relleno se ejecutará en capas horizontales de espesor menor a 0.20 metros, dosificándose la humedad y compactando el material por medio de pisones mecánicos o manuales, o algún otro método que apruebe el Ingeniero Supervisor. En cualquier caso se deberá obtener una compactación superior a la del terreno natural. La compactación será la suficiente para obtener la densidad máxima seca, con 75% a 90% de compactación para el Proctor modificado.

Siempre que sea posible, los materiales que se usen en los rellenos para las estructuras, formación de terraplenes de canales y en general cualquier otro relleno, deberá está conformado por arena y grava mezclada con arcilla, siempre y cuando no tengan ramas de árboles, raíces de plantas, basura, etc. El limo, las tierras fluidas y las turbosas no se emplearán jamás. Cualquier material de relleno, que después de colocado, demuestre ser inadecuado será reemplazado.

Los materiales deberán tomarse del producto de las excavaciones efectuadas.

Donde sea necesario se dispondrá de los medios de drenaje suficientes para que el agua no se estanque detrás de los muros de las estructuras. El número, emplazamiento y las disposiciones de los drenes serán fijados de acuerdo con los planos, o según indicación del Ingeniero Supervisor.

Método de medición.

La unidad de medida es por m3.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m3.

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5.9 CONSTRUCCION DE ABREVADERO

5.9.1 Excavación para cimentación

Comprende la eliminación manual de residuos orgánicos, arbustos, árboles, etc. del área donde se ejecutarán las obras proyectadas para el abrevadero. Se utilizarán herramientas manuales. Los materiales extraídos serán depositados en los límites de la franja o los lugares donde puedan ser almacenados. La superficie a ser limpiada y/o desbrozada, será delimitada por el ingeniero residente y el material que sea removido por esta operación, se dispondrá de tal forma que no interfieran los trabajos que se tengan que efectuar posteriormente.

Método de medición.

La unidad de medida es por m2.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m2.

5.9.2 Solado e= 7.5 cm

Esta partida se refiere a la colocación de concreto simple, mezcla de cemento y hormigón en proporción 1:12 con espesor 3”, para el mejoramiento (nivelación) del suelo de Cimentación y evitar la pérdida de humedad de los elementos estructurales a construir. Sobre este solado se colocara el fierro de la losa y cimiento del abrevadero.

Método de medición.

La unidad de medida se efectuara por m2.

Bases de pago. La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance por m2.

5.9.3 Encofrado y desencofrado de abrevadero

Se realizará encofrados de las caras laterales de los muros en la zona del abrevadero. Los encofrados serán diseñados y construidos de tal forma que resistan plenamente el empuje del concreto al momento del llenado, sin deformarse y capaces de resistir las cargas previstas durante el período de fraguado. Todos los encofrados para volver a ser usados no deberán presentar alabeos, ni deformaciones y deberán ser limpiados con sumo cuidado antes de volver a ser colocados. Las planchas de madera que conforman el encofrado deber ser humedecidos convenientemente por ambas caras antes de proceder al vaciado de concreto para evitar la absorción del agua contenida en la mezcla.

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Las planchas de encofrado para superficies de concreto serán tratadas con una capa de petróleo, esta se echará con una anticipación de 30 minutos al vaciado del concreto. La cantidad a aplicar será tal que pueda ser absorbida por la madera sin manchar posteriormente al concreto. Los encofrados serán ejecutados de tal modo que faciliten su desencofrado. Todo esto según diseño de planos respectivo.

Desencofrados

El desencofrado se hará retirando las formas cuidadosamente para evitar daños en la superficie de las estructuras. La remoción del encofrado se hará después que el concreto haya adquirido la consistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas a que pudiera estar sujeta. Los tiempos de desencofrado se reducirán en lo posible a fin de no dilatar demasiado los procesos de acabado y reparación de la superficie del concreto.

Los tiempos mínimos del desencofrado se guían por los elementos constructivos, cargas existentes, soportes provisionales, y por la calidad del concreto.

Método de medición.

La unidad de medida es por m2

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m2.

5.9.4 Concreto f 'c= 175 kg/cm²

Este tipo de concreto se empleara en la ejecución de la partida construcción de abrevadero, la proporción a utilizar será la indicada en el anexo Diseño de Mezclas, sometida a exigencias de cargas y esfuerzos tal como es proteger la estructura de captación según las dimensiones especificadas en el plano respectivo.Este tipo de concreto es una mezcla de cemento portland, agregado fino, agregado grueso y agua. El agregado grueso en la mezcla deberá estar totalmente envuelto por la pasta de cemento; el agregado fino deberá llenar los espacios entre el agregado grueso y a la vez estar cubierto por la pasta que deberá saturar de agua hasta los últimos vacíos remanentes.

Método de medición.

La unidad de medida es por m3.

Bases de pago.

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La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m3.

5.9.5 Acero de refuerzo f 'y = 4200 kg/cm²

Esta partida está referida a la habilitación y colocación del acero de refuerzo para el Abrevadero de acuerdo a las especificaciones y detalles que indican los planos respectivos.

Condición de la superficie del refuerzo

En el momento de colocar el concreto, el refuerzo metálico debe estar libre de lodo, aceites u otros recubrimientos no metálicos que puedan afectar adversamente el desarrollo de las adherencias. El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de óxido excesivo, es admisible una oxidación ligera.

Espaciamiento y empalmes

La distancia libre entre las varillas paralelas no deberá ser menores de 1 1/2 veces el diámetro de estás ni de 1 1/2 veces el tamaño máximo del agregado grueso pero nunca menor de 1 pulgada.

Se indica en los planos los espaciamientos respectivos debiendo darse estricto cumplimiento a lo indicado.

Los empalmes por superposición deberán ser igual a 36 diámetros ó 30 centímetros como mínimo.

Colocación Los refuerzos deberán ser colocados en obra y fijados de manera que no puedan desplazarse durante los vaciados. Se tendrá que usar espaciado res u otros soportes metálicos adecuados para mantener en el sitio las armaduras. En caso de que las extremidades de los soportes o espaciadores del refuerzo sobresalgan del concreto, los soportes serán de mortero, acero galvanizado, de metal inoxidable u otro material indicado o aprobado por el Inspector.

Características del refuerzo Las varillas de acero a utilizarse deberán cumplir con una resistencia a la fluencia especificada f ` y = 4,200 kg/cm2 que es la resistencia adoptada para el diseño de los elementos estructurales.

Método de medición.La unidad de medida es por kg.

Bases de pago.

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance

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físico por kg.

5.9.6Tarrajeo con impermeabilizante mezcla 1:5 e=1.5 cm

Esta partida se refiere a la colocación de revestimiento de cemento –arena fina –sika, para

evitar la humedad en la pared externa del abrevadero. La proporción a utilizar será de 1 kg

de sika por bolsa de cemento utilizada en los trabajos, con un espesor de 1.5 cm.

Método de medición

La unidad de medida es por m2.

Bases de pago

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por m2

5.9.7 Instalación de Válvulas y accesorios en abrevadero

Esta partida se refiere a la instalación de válvulas y todos sus accesorios que son

necesarios para el funcionamiento del sistema de entrada de la poza y abrevadero .

Los accesorios que se van a utilizar son:

Unión universal Ø 6”

Válvula compuerta Ø 6”

Método de medición

La unidad de medida es por m2.

Bases de pago

La forma de pago de esta partida se efectuara de acuerdo a la valorización del avance físico por unidad.

5.9 FLETE

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5.10.1 Flete terrestre

Bajo esta especificación se considera el traslado de materiales y herramientas desde la

ciudad de Huaral hasta la localidad de Virco, como un flete urbano.

Comprende el carguío, transporte y descarga de los materiales, herramientas y equipos que

se adquirirán en Huaral. El embalaje de los mismos se realizará teniendo en cuenta la

naturaleza y características de cada uno de ellos, tiene que garantizarse que lleguen a su

destino en buenas condiciones. La distancia que existe entra Huaral y Virco es de 75 km a

través de una vía afirmada en buenas condiciones (52 km) y el resto por una trocha

carrozable de regular mantenimiento.

Método de medición

La unidad de medida es por Global.

Bases de pago

La forma de pago de esta partida se efectuara en forma global.

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6.0 PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

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7.0 HOJA DE METRADOS

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8.0 CRONOGRAMA PERT - CPM

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9.0 PANEL FOTOGRAFICO

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10.0 PLANOS DEFINITIVOS

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11.0 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

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11.00 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El procedimiento para el análisis de impacto ambiental es de dos secuencias quese explican a continuación.

Fuentes de impactoDe un listado genérico de las actividades comunes ó características a ejecutar en obras de irrigación que constituyen las fuentes de impacto ambiental, se han determinado aquellas que ocasionan los impactos potenciales (contaminaciones, alteraciones, etc) en el proyecto en particular.

Evaluación de los impactosSe contabiliza la frecuencia de los impactos potenciales estableciéndose las correspondientes graduaciones, y partir de ello la categoría ambiental del proyecto (de acuerdo a la presencia de los grados de impacto). La categoría ambiental del proyecto es de 2(en una escala de 1 a 3).En la evaluación de impactos, se recuenta los impactos potenciales del proyecto, con indicación de los grados y así mismo las medidas de mitigación; es decir las acciones recomendadas para implementar durante la ejecución del proyecto.

Diagnostico Ambiental del Área del Proyecto

Aspectos Físicos y Biológicos

Clima:El clima en la zona del Proyecto es variado, notándose de acuerdo a las estaciones del año, la mayor parte del año presenta un clima templado y seco, teniendo como temperatura máxima 18ºC y mínima de 4.6 ºC con precipitaciones pluviales en los meses de Diciembre a Marzo, encontrándose la población a una altura de 3096 m.s.n.m.

Precipitación Pluvial.- La zona del proyecto dispone de escasa información meteorológica. Las lluvias tienen su inicio en el mes de Diciembre alcanzando mayor intensidad en el verano. La distribución de las lluvias durante la temporada es irregular, así como también se observa una notable variación de un año a otro, pues hay años lluviosos y años secos.

Temperatura.- Según el diagrama Bioclimático de Holdridge estas zonas de vida tienen un promedio de evaporación potencial total por año variable entre 1 y 2 veces la precipitación, que las ubica por lo tanto en el rango de humedad: SUB HUMEDO.

Ecología.- La zona de trabajo por la altitud en la que se encuentra pertenece a la formación Bosque Húmedo – Montano Tropical (Bh – Mt).

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La vegetación natural dominante estará conformada por gramíneas de los generos:Poa,Stipa,Festuca,Calamgristis y Eragrostis,algunos arbustos de constitución leñosa que sirven de alimentación al ganado, de cactus encontramos la caranacasha(Opuntia Subulata),el maguey(Agave Americana),especies xerofitas de tipo arbustivo como la acara(Carica sp) que crece muy bien en los terrenos de ladera, y un número variable de malezas y pastos naturales de escaso desarrollo.Así mismo en la cuenca del rio Anasmayo y especialmente en el área de influencia del proyecto se observa un ambiente o unidad botica bien definida: los campos cultivados.

Drenaje.- El drenaje natural de la zona del proyecto está compuesto los efluentes que descienden a la quebrada Cochabamba, hacia donde drenan los excesos de agua de la escorrentía superficial que se manifiesta generalmente como moderada.

Suelos.-Las tierras de cultivo del Centro Poblado, están distribuidas entre las cotas 2500 y 3500 m.s.n.m en ambas márgenes de la Quebrada Cochabamba ofreciendo una vista panorámica típica de ladera de montaña y es donde se desarrolla la actividad agropecuaria.

Debido a las moderadas pendientes que predominan en el área, los agricultores desde tiempos inmemoriales han construido sistemas de andenería para aprovechar el recurso hídrico escaso y como medio de controlar la acción erosiva de las aguas pluviales en la temporada de lluvias y del uso descontrolado en el riego.Se observa que el espesor de la napa edáfica es moderadamente profunda en las de menor pendiente, y dominan los suelos superficiales a muy superficiales en las de mayor pendiente, dejando áreas de material lítico descubierto que constituyen los afloramientos rocosos.

Los bordes de las parcelas están protegidas por muros de contención construidos con piedras y fragmentos de rocas, sobre los que ha crecido vegetación del tipo arbustivo, cactáceas, maguey y otras plantas herbáceas.Los suelos no presentan mucha variación en sus propiedades morfológica, fisicoquímica y materiales formativos, en razón de que las tierras se encuentran dentro de la misma influencia topográfica, material de origen, clima y vegetación.

Estos suelos son derivados de rocas que luego de su meteorización han sufrido remoción por acción de movimientos bruscos originando derrumbes o desprendimientos de grandes bloques de rocas y suelos, que dieron al relieve una configuración de laderas onduladas. Estas masas de suelo y roca han sido retenidas y acumuladas en la base de la ladera, donde su estabilidad aun corre el riesgo de continuar su deslizamiento hasta llegar a la parte baja de la quebrada .

Plan de Manejo Ambiental

Introducción

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El plan de Manejo Ambiental de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del y Mejoramiento del Reservorio de Virco y sus estructuras conexas, tiene por finalidad estructurar las diferentes medidas que se orienten por un lado a preveer y/o mitigar, las probables alteraciones que puedan ocurrir en el ambiente como consecuencia de la ejecución del proyecto y por otro lado estructurar mecanismos de control a fin de preservar y/o mejorar la calidad del ambiente, no solamente en lo relacionado a la operatividad del proyecto y sus posibles efectos, sino en forma integral sobre las diferentes actividades que conforman el medio.

Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos

De acuerdo a lo expuesto, el Mejoramiento del Reservorio de Virco, podría generar los siguientes impactos negativos:

a.- En lo Socioeconómico

Edificaciones no planificadasAlteración en la Estructura Demográfica

b.- En el Medio Físico

Efecto barreraAlteración del Sistema HidrológicoDegradación de los SuelosIncremento de los Procesos ErosivosEmisiones AtmosféricasGeneración de Ruidos

c.- En el Medio Biótico

Alteración de la Vegetación Ribereña – CanalAlteración de la Fauna EdáficaAlteración de la Fauna RibereñaIncorporación de Obras Civiles al Paisaje NaturalGeneración de RuidosVertimientos y Desechos Sólidos

Con relación a los probables impactos se plantea las siguientes medidas de mitigación:

a.- Acciones Compensatorias

El Constructor establecerá mecanismos de compensación, cuando por las actividades propias de la construcción del proyecto, afecte la propiedad de terceros. Los términos de la

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DE SUMBILCA,PROVINCIA DE HUARAL-LIMA”

compensación deberán de ser acordados con los propietarios o personas que puedan ser afectados con las posibles alteraciones.

b.- Uso de la Mano de Obra Local

Con la finalidad de incrementar el ingreso económico de los pobladores del Centro Poblado de Virco fin de mejorar sus condiciones de vida, se recomienda utilizar en forma preferencial y cuando los requerimientos no exijan especialización, la mano de obra local. La temporalidad de los trabajos que requieren la ejecución del proyecto, puede ser perfectamente complementaria a las actuales labores agrícolas.

c.- En relación al campamento provisional de obra

Para la ubicación del campamento se deberá observar las siguientes especificaciones

El cumplimiento estricto por parte del Contratista en el uso del área destinada para campamento y servicios en la zona elegida para tal fin.

En la construcción del campamento y áreas complementarias procurar el uso de materiales y módulos prefabricados, a fin de minimizar el uso de recursos naturales de la zona.

Evitar la degradación de las áreas utilizadas como instalaciones provisionales, para lo que se recomienda: Limpiar y mantener periódicamente las superficies en las cuál se ubica el campamento (durante la construcción de la obra).

Al finalizar los trabajos, retirar todos los desechos y materiales de construcción sobrantes y depositarlos en el relleno sanitario o el lugar que indique el Ingeniero Residente.

Retirar todas las edificaciones utilizadas, limpiar totalmente el área empleada. Todos los desechos y materiales sobrantes deberán ser depositados en los botaderos destinados para tal fin.

Al término de los trabajos, reforestar el área utilizada y las zonas aledañas con el mismo tipo de especies existentes en el lugar, así mismo cerrar los caminos de acceso, utilizados durante la etapa de edificación.

Como medida de control para evitar la transmisión de enfermedades contagiosas por los trabajadores hacia la población local y viceversa, saneamiento y eliminación de desechos sólidos en el campamento y área de trabajo ya indicadas, se recomienda:

Solicitar certificado de salud a los trabajadores a la contratación de sus servicios, y realizar controles médicos periódicos a fin de darles el tratamiento médico adecuado y

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evitar contagios y propagación de enfermedades. Coordinar con el Ministerio de Salud a través de la Posta Médica campañas de vacunación y prevención para evitar la propagación de enfermedades.

Evitar almacenar agua en el campamento y area de trabajo por periodos prolongados, a fin de evitar la reproducción de mosquitos e insectos vectores de enfermedades.

Edificar los servicios sanitarios (letrinas) correspondientes y mantenerlos adecuadamente.

d.-Mantener la Biodiversidad en los cauces

Con la finalidad de mantenerla fluidez del agua superficial se recomienda:

Evitar acumular en las laderas los materiales excedentes producto de las excavaciones para la estructura del reservorio y canal de alimentación, a fin de no interrumpir el cauce natural.

Reacondicionar morfológicamente las áreas alteradas dándoles una pendiente mínima hacia el talud natural de la ladera.

e.-Protección de Taludes

Con la finalidad de proteger la parte alta de los taludes en los sectores de excavación, préstamo y deposición de materiales, se recomienda:

Construir banquetas cuando las características de altura y pendiente de talud lo requieran.

Con la finalidad de mantener la estabilidad de los taludes y terraplenes se recomienda:

Proporcionar la revegetalización de los taludes, cortes y terraplenes. Las especies a utilizarse deberán ser en lo posible de las características del lugar.

f.-Mantenimiento de Canteras

Para el mantenimiento de las canteras ubicadas se recomienda:Guardar la capa superficial de materia orgánica que cubre las canteras con la finalidad de que al término de la obra, pueda volver a cubrirse la cantera con la materia orgánica y de esa manera facilitar la regeneración de la vegetación como una de las medidas de restauración.Efectuar trabajos de reacondicionamiento de canteras, con la finalidad de dar a las canteras, una morfología adecuada al paisaje y al drenaje de la zona.Efectuar la revegetalización de las superficies desnudas a fin de lograr su estabilización.

g.-Eliminación de excedentes a botaderos

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El material excedente de las excavaciones y corte que se produzcan durante la ejecución del proyecto, deberán ser depositados estrictamente en el botadero, el mismo que al termino de los mismos se repondrán para su integración al paisaje natural. La capa orgánica que cubría inicialmente el área utilizada para el botadero, deberá ser conservada para su utilización en la reposición final de la zona.

h.-Manejo de lubricantes y aceites

Con la finalidad de evitar el vertido de aceites y grasas durante el proceso de aprovisionamiento de combustible, cambios de aceite, limpieza de motores, se hace las siguientes recomendaciones:

Capacitar al personal encargado de las labores mencionadas y procurar que ellos efectúen el manejo de los lubricantes.

Los vehículos proveedores de los materiales deberán hacer el manejo de aprovisionamiento de lubricantes y combustibles en zonas adecuadas.

En el caso que se haya producido vertidos accidentales de aceites y lubricantes, humedecer la zona y remover lo antes posible el material afectado.

i.-Control de ruidos

Controlar la emisión de ruidos y vibraciones, mediante:

Evitar el trabajo en horario nocturno, principalmente de las 22 a las 06 horas con la finalidad de no pertubar la fauna.

a.- FUENTES DE IMPACTO

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE RESERVORIO DE VIRCOUBICACIÓN : CENTRO POBLADO DE VIRCO / SUMBILCA / HUARALFECHA : Oct-09

FUENTES DE IMPACTODe las obras provisionales

Oficinas y almacenes a menos de 100 m de un curso de agua no 1,2,3,18,19Instalaciones ubicadas con pendiente mayores a 30% no 8,9Instalaciones sin servicios higiénicos(poso séptico) si 1,2,18Almacén con materiales con piso de tierra si 8Utilización de madera de bosques locales para las instalaciones no 7,13,15Almacén de combustibles ,aceites, breas u otros compuestos químicos con piso de tierra si 2

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Terreno con presencia de vegetación si 9,13,15De la movilización de equipo

Uso de maquinaria pesada si 8,11Construcción de trocha para acceso a obra no 8,10Utilización de agregados provenientes de canteras nuevas no 1,2,4,10,16,19Movilización de maquinaria, equipo y materiales en una sola etapa si 8,11,14

Del trazo y replanteoCruce del trazo de las obras en zonas de vegetación si 9,13,15,16Cruce con caminos, veredas o trochas usadas por animales no 14,17Talado de árboles grandes no 13,14Aproximación o cruce del trazo con cursos de agua no 4,6,9,16,19Aproximación o cruce del trazo en lugares donde los animales descansan no 13,14Excavaciones en zonas con pendiente mayores a 30% no 9,10,20

Del movimiento de tierrasExcavación con máquina pesada si 9,11,14Excavación sobre tierra suelta si 3,9,12Corte en rocas utilizando quemado de llantas no 3Corte en rocas utilizando explosivos si 11,20Excavación que afectan las raíces de árboles cercanos no 12,13Permanencia en el lugar del material extraído no 2,9,12Posibilidad de desenterrar basura no 1,2,3,18Posibilidad de encontrar agua subterránea no 1,2,5,7,20Excavaciones paralelas al sentido de la pendiente no 9,10Utilización de madera para reforzar las excavaciones no 7,15

Del relleno y compactaciónUtilización de material de préstamo si 2Compactación hasta el nivel de rasante si 8,15

Del sistema de captaciónFuente de agua utilizada como abastecimiento de algún centro poblado no 5,9

Fuente de agua utilizada por animales no 14,16

Fuente de agua que abastece a la vegetación del lugar no 9,12,13,15Diseño sin ruta de escape para animales que puedan ser atrapados no 17Utilización del más del 50% del caudal de la fuente si 4,5,6,12,15Fuente de agua única de la zona si 1,4,15,19

Sistema de captación de concreto si 2Del desarenador

Corte o quemado de vegetación no 12,13,15Compuertas que afectan la estabilidad del terreno sobre el que descargan no 9,14Agua de limpia derivada a otro rio o quebrada si 4,5,12,17Sistema de concreto si 2

Del canal de riegoCanal revestido si 1,7,9Canal descubierto si 1,17Utilización de madera redonda no 13,15Desmonte abandonado en el lugar no 1,2,16,18

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Utilización de algún compuesto químico para el proceso constructivo si 1,2,3Cruce del canal con otros cursos de agua superficial no 4,5,9,10,19Cruce del canal con otros cursos de agua subterráneas no 4,6,9Necesidad de de obra de arte adicional no 4,5,7,9Cruce del canal con zona de suelo suelto no 9,10Posibilidad que un animal quede atrapado en el canal no 17Necesidad de rutas de escape para los animales no 17

Del reservorioCorte o quemado de vegetación si 12,13,15Compuertas que afectan la estabilidad del terreno sobre el que descargan si 9,12Agua de limpia derivada a otro rio o quebrada no 4,5,12,17Utilización de madera redonda no 13,15Desmonte abandonado en el lugar no 1,2,16,18Utilización de algún compuesto químico para el proceso constructivo si 1,2,3Necesidad de de obra de arte adicional no 4,5,7,9Posibilidad que un animal quede atrapado en el reservorio no 17Reservorio en zona de suelo suelto no 9,17Sistema de concreto si 2

De los materialesUso de agregados de otro lugar si 1,2Uso de agregados de un curso de agua cercano no 1,4,7,9,12,16

Extracción e material de lomas, colinas o cerros si 9,10,13,16

b.- EVALUACIÓN DE IMPACTOSPROYECTO : MEJORAMIENTO DE RESERVORIO DE VIRCO

UBICACIÓN : CENTRO POBLADO DE VIRCO / SUMBILCA / HUARAL / LIMA

FECHA : Oct-09IMPACTOS POTENCIALES

COD. DESCRIPCIÓN   FRECUENCIA GRADO MEDIDAS DE MITIGACIÓN

1 Contaminación del agua   7 Intenso Tratamientos de afluentes

            Suprimir causa

2 Contaminación del suelo   9 Intenso Suprimir causa

            Eliminar suelo contaminado

3 Contaminación del aire   3 Leve Suprimir causa

            No quemar plastico,ni maleza

4 Alteración de los cursos de agua   3 Leve Ubicar fuentes alt.de agua

            Utilizar obras de arte

5 Alteración del balance hídrico   2 No significativo Buscar otra fuentes de agua

            Racionalizar el consumo

6 Reducción de la recarga freática   1 No significativo Buscar otra fuentes de agua

            Racionalizar el consumo

7 Pérdida de agua   1 No significativo Sellar los puntos de pérdida

               8 Compactación     4 Leve Remover el terreno

               

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9 Pérdida de suelo y arrastre de materiales 7 Intenso Sembrar vegetación

            Revestir  10 Derrumbes y deslizamientos   1 No significativo Sembrar vegetación

            Elementos de contención

11 Ruidos fuertes     4 Leve Suprimir la causa

            Utilizar silenciadores

12 Reducción de la productividad vegetal 5 Leve Técnicas de cultivo y manejo

               13 Reducción del área de cobertura vegetal 4 Leve Volver a sembrar

            Incrementar áreas verdes

14 Perturbación del hábitat   1 No significativo Suprimir la causa

               15 Reducción de fuentes de alimento   5 Leve Mejorar la productividad

            Incrementar áreas verdes

16 Destrucción del hábitat   2 No significativo Restituir              Mejorar otros sitios

17 Reducción de las poblaciones de fauna 2 No significativo Suprimir causa

               18 Generación de focos infecciosos   1 No significativo Tratamiento de desperdicios

            Reciclaje  19 Interferencia con los recursos de otras comunidades 1 No significativo Negociar un acuerdo

            Racionalizar el consumo

20 Accidentes fatales   1 No significativo Medidas de seguridad

CATEGORÍA AMBIENTAL DEL PROYECTO 1Categorías

1 Para impactos ambientales de grado intenso (uno ó más)

2 Para impactos ambientales de grado leve. Ninguno de grado intenso

3 Para impactos ambientales de grado no significativo. Ninguno de grado intenso o leve

Grados

Intenso Para frecuencias mayores de 6 Impactos de influencia local

Leve Para frecuencias entre 3 y 6 Impactos de influencia local, en áreas concretas

No significativo Para frecuencias menores de 3 Impactos de influencia focal y de corta duración

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12.0 ANEXOS

VISTAS DEL RESERVORIO DE VIRCO

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CASETA DE VÁLVULAS MALOGRADAS

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COMPUERTA TIPO TARJETA EN LA CAPTACIÓN (Cochabamba-Rauma)

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