HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

35
Caudal Aguas arriba (m3/s) 17 TOMAS T1 T2 T3 T4 Progresiva (Km) 8+120 8+480 8+710 8+710 Margen Izquierda Derecha Izquierda Derecha Cota Ras. (msnm) 2589 2569.57 2556.66 2556.5 M. Riego (lts/s/ha) 0.75 0.65 0.95 0.9 Área (ha) 3550 2860 1920 2050 Caudal (m3/s) 2.663 1.859 1.824 1.845 Caudal Restante (m3/s) 14.338 12.479 10.655 8.810

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HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR. DISEÑO DE CANALES .

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Page 1: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

Caudal Aguas arriba (m3/s) 17 GEOLOGIA (En el eje de canal)Profundidad del estrato (m)

TOMAS T1 T2 T3 T4Progresiva (Km) 8+120 8+480 8+710 8+710 TramoMargen Izquierda Derecha Izquierda Derecha 1Cota Ras. (msnm) 2589 2569.57 2556.66 2556.5 2M. Riego (lts/s/ha) 0.75 0.65 0.95 0.9 3Área (ha) 3550 2860 1920 2050Caudal (m3/s) 2.663 1.859 1.824 1.845Caudal Restante (m3/s) 14.338 12.479 10.655 8.810

Page 2: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

GEOLOGIA (En el eje de canal)Profundidad del estrato (m) 2.5

Progresiva Condiciones Geológicas Talud (H:V)8+000 - 8+300 SM-SC Estratos de Arcilla Expansivas 1.5 : 18+300 - 8+600 SP Nivel Freátivo Alto 1.5 : 18+600 - 9+000 CL con 40% de GW Zona de Derumbes o inestabilidad de taludes 1.5 : 1

Poco Profundos

Page 3: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

Z1.51.51.5

Poco Profundos

Page 4: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

TRAMO A 8+000 - 8+120

I. CAUDAL DE DISEÑO (m3/s) 17.000

II. PREDIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO DE LA PENDIENTE

1 2 3 4 5 6

b (plantilla) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1z 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606

y=b/m 0.826 0.991 1.156 1.321 1.486 1.651R=y/2 0.413 0.495 0.578 0.661 0.743 0.826

A=(b+zy)*y 1.436 2.067 2.814 3.675 4.651 5.742n (concreto) 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

S=(Q*n/(A*R^2/3))^0.5 0.1478 0.0559 0.0246 0.0121 0.0064 0.0037V 11.84 8.22 6.04 4.63 3.66 2.96

S= 0.0035

III. DISEÑO DE LA SECCIÓN DEL CANAL (TEÓRICO)

S= 0.0035

Z= 1.5

Q= 17.000 m3/sn= 0.018

y= 1.67 m

b= 1.0087 m

IV. MEDIDAS DEFINITIVAS

b= 1.000 m

Q= 17.000 m3/s

z= 1.500

S= 0.0035

n= 0.018

m = 2*((1+z^2)^0.5-z)( máxima eficiencia

hidraúlica)

Vmax=4.0 m/s (para evitar levantamiento

del revestimiento)

Page 5: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

y= 1.668 m

A= 5.843 m2

V= 2.910 m/s <4.0m/s OK

BL= 0.500 m >0.30 m

h=BL+Y= 2.200 m

Page 6: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

8+120

7

1.11.5

0.606

1.8170.9086.9480.0180.0022

2.45

SECCIÓN ÓPTIMA

Page 7: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR
Page 8: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

TRAMO B 8+120 - 8+300

I. CAUDAL DE DISEÑO (m3/s) 14.338

II. PREDIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO DE LA PENDIENTE

1 2 3 4 5 6

b (plantilla) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1z 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606

y=b/m 0.826 0.991 1.156 1.321 1.486 1.651R=y/2 0.413 0.495 0.578 0.661 0.743 0.826

A=(b+zy)*y 1.436 2.067 2.814 3.675 4.651 5.742n (concreto) 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

S=(Q*n/(A*R^2/3))^0.5 0.1051 0.0398 0.0175 0.0086 0.0046 0.0026V 9.99 6.94 5.10 3.90 3.08 2.50

S= 0.004

III. DISEÑO DE LA SECCIÓN DEL CANAL (TEÓRICO)

S= 0.0040

Z= 1.5

Q= 14.338 m3/sn= 0.018

y= 1.52 m

b= 0.9229 m

IV. MEDIDAS DEFINITIVAS

b= 1.000 m

Q= 14.338 m3/s

z= 1.500

S= 0.0040

m = 2*((1+z^2)^0.5-z)( máxima eficiencia

hidraúlica)

Vmax=2.5 m/s (para evitar levantamiento

del revestimiento)

Page 9: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

n= 0.018

y= 1.503 m

A= 4.891 m2

V= 2.931 m/s <4.0m/s OK

BL= 0.500 m >0.30 m

h=BL+Y= 2.100 m

Page 10: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

8+300

7

1.11.5

0.606

1.8170.9086.9480.0180.0016

2.06

SECCIÓN ÓPTIMA

Page 11: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR
Page 12: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

TRAMO C 8+300 - 8+480

I. CAUDAL DE DISEÑO (m3/s) 14.338

II. PREDIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO DE LA PENDIENTE

1 2 3 4 5 6

b (plantilla) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1z 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606

y=b/m 0.826 0.991 1.156 1.321 1.486 1.651R=y/2 0.413 0.495 0.578 0.661 0.743 0.826

A=(b+zy)*y 1.436 2.067 2.814 3.675 4.651 5.742n (concreto) 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014

S=(Q*n/(A*R^2/3))^0.5 0.0636 0.0241 0.0106 0.0052 0.0028 0.0016V 9.99 6.94 5.10 3.90 3.08 2.50

S= 0.002

III. DISEÑO DE LA SECCIÓN DEL CANAL (TEÓRICO)

S= 0.0020

Z= 1.50

Q= 14.338 m3/sn= 0.014

y= 1.58 m

b= 0.9565 m

IV. MEDIDAS DEFINITIVAS

b= 1.000 m

Q= 14.338 m3/s

z= 1.500

S= 0.0020

m = 2*((1+z^2)^0.5-z)( máxima eficiencia

hidraúlica)

Vmax=2.5 m/s (para evitar levantamiento

del revestimiento)

Page 13: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

n= 0.014

y= 1.568 m

A= 5.253 m2

V= 2.729 m/s <3.0m/s OK

BL= 0.500 m >0.30 m

h=BL+Y= 2.100 m

Page 14: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

8+480

7

1.11.5

0.606

1.8170.9086.9480.0140.0012.06

SECCIÓN ÓPTIMA

Page 15: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR
Page 16: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

TRAMO D 8+480 - 8+710

I. CAUDAL DE DISEÑO (m3/s) 12.479

II. PREDIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO DE LA PENDIENTE

1 2 3 4 5 6

b (plantilla) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1z 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606

y=b/m 0.826 0.991 1.156 1.321 1.486 1.651R=y/2 0.413 0.495 0.578 0.661 0.743 0.826

A=(b+zy)*y 1.436 2.067 2.814 3.675 4.651 5.742n (concreto) 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014

S=(Q*n/(A*R^2/3))^0.5 0.048 0.018 0.008 0.004 0.002 0.001V 8.69 6.04 4.44 3.40 2.68 2.17

S= 0.002

III. DISEÑO DE LA SECCIÓN DEL CANAL (TEÓRICO)

S= 0.0020

Z= 1.50

Q= 12.479 m3/sn= 0.014

y= 1.50 m

b= 0.908 m

IV. MEDIDAS DEFINITIVAS

b= 0.900 m

Q= 12.479 m3/s

z= 1.500

S= 0.0020

m = 2*((1+z^2)^0.5-z)( máxima eficiencia

hidraúlica)

Vmax=2.5 m/s (para evitar levantamiento

del revestimiento)

Page 17: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

n= 0.014

y= 1.502 m

A= 4.734 m2

V= 2.636 m/s <2.5m/s OK

BL= 0.500 m >0.30 m

h=BL+Y= 2.100 m

Page 18: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

8+710

7

1.11.5

0.606

1.8170.9086.9480.0140.0011.80

SECCIÓN ÓPTIMA

Page 19: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR
Page 20: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

TRAMO E 8+710 - 9+000

I. CAUDAL DE DISEÑO (m3/s) 8.810

II. PREDIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO DE LA PENDIENTE

1 2 3 4 5 6

b (plantilla) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1z 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606

y=b/m 0.826 0.991 1.156 1.321 1.486 1.651R=y/2 0.413 0.495 0.578 0.661 0.743 0.826

A=(b+zy)*y 1.436 2.067 2.814 3.675 4.651 5.742n (concreto) 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014

S=(Q*n/(A*R^2/3))^0.5 0.024 0.009 0.004 0.002 0.001 0.001V 6.14 4.26 3.13 2.40 1.89 1.53

S= 0.0025

III. DISEÑO DE LA SECCIÓN DEL CANAL (TEÓRICO)

S= 0.0025

Z= 1.50

Q= 8.810 m3/s

n= 0.014

y= 1.26 m

b= 0.7642 m

IV. MEDIDAS DEFINITIVAS

b= 0.800 m

Q= 8.810 m3/s

z= 1.500

S= 0.0025

m = 2*((1+z^2)^0.5-z)( máxima eficiencia

hidraúlica)

Vmax=2.5 m/s (para evitar levantamiento

del revestimiento)

Page 21: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

n= 0.014

y= 1.252 m

A= 3.353 m2

V= 2.627 m/s <2.5m/s OK

BL= 0.500 m >0.30 m

h=BL+Y= 1.800 m

Page 22: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

9+000

7

1.11.5

0.606

1.8170.9086.9480.0140.0004

1.27

SECCIÓN ÓPTIMA

Page 23: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR
Page 24: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR
Page 25: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR
Page 26: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

TRAZO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL CANAL KANCHAL Y OBRAS CONEXAS

TRAMO TRAMO A TRAMO B TRAMO C

PROGRESIVAINICIO (km) 8+000 8+120 8+300

FIN (km) 8+120 8+300 8+480CA

RACT

ERIS

TICA

S D

E D

ISEÑ

O Q (m3/seg) 17.000 14.338 14.338Recubrimiento Mampostería Mampostería Concreto Hid.

b (m) 1.000 1.000 1.000z (m/m) 1.500 1.500 1.500S 0.0035 0.0040 0.0020n 0.018 0.018 0.014v (m/seg) 2.910 2.931 2.729y (m) 1.668 1.503 1.568

BL (m) 0.500 0.500 0.500h (m) 2.200 2.100 2.100

Page 27: HIDRAULICA PROYECTO INTEGRADOR

TRAZO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL CANAL KANCHAL Y OBRAS CONEXAS

TRAMO D TRAMO E8+480 8+7108+710 9+000

12.479 8.810Concreto Hid. Concreto Hid.

0.900 0.8001.500 1.5000.002 0.0030.014 0.0142.636 2.6271.502 1.2520.500 0.5002.100 1.800