alexis recursos trabajo final

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DISEÑO HIDRAULICO DE BOCATOMA ESTUDIO DEFINITIVO - VERIFICADO DATOS DE CAMPO 350m3/s K= 12.0 Cauce muy resistente m= 1.0 Rio Montaña n= 0.038 1.2 Material grueso 0.2Medianamente cohesio !r= 0.0022 m/m "endiente del rio 0.35m Cota #ondo $= 1180.0 msnm %d entana= 10.8 m3/s e= 0.015 m d= 0.05 m g= &.81 m/s C= 0.' Coe(ciente de )ri(cio *= 120.00 m += 0.' % ma, = # - = # s = mr =

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DISEÑO HIDRAULICO DE BOCATOMAESTUDIO DEFINITIVO - VERIFICADO

DATOS DE CAMPO

350 m3/s

K= 12.0 Cauce muy resistente

m= 1.0 Rio Montaña

n= 0.038

1.2 Material grueso

0.2 Medianamente cohesio

!r= 0.0022 m/m "endiente del rio

0.35mCota #ondo $= 1180.0 msnm

%d entana= 10.8 m3/s

e= 0.015 m

d= 0.05 m

g= &.81 m/s

C= 0.' Coe(ciente de )ri(cio

*= 120.00 m

+= 0.'

%ma,

=

# -=

# s=

mr=

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1.00TEORIA DEL REGIMEN

1.10ANCHO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO

DATOS DE CAMPO

350 m3/s

K= 12 $luial

m= 1 $luial

n= 0.038

1.2 Material grueso

0.2 Medianamente cohesio

!= 0.0022 m/m

METODO DE ALTUNIN

Cauces

Cauces aluviales

Cauces arenosos

1.386 Ríos de montaña

88.20m

METODO DE BLENCH

material de Orilla

Sueltos

Medianamente cohesivo

82.9m Cohesivos

METODO DE PETIT

"ara cauce graoso

60.99m

METODO DE LACE! 

ma,=

# -=

# s=

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90.38m CUADRO REMETODO$

*4C

"4

$C46

PROMEDIO

1.20PARAMETROS HIDRAULICOS DEL RIO

Caudal Ma,imo %ma,= 350 m3/s M"#$%&"'"lantilla - = 120.00 m3/s $s-esto Cemento

Rugosidad del rio n= 0.038 ierro 7undido uctil

"endiente rio !r= 0.0022 m/m Cloruro de "olyinilo.

 alud += 0.'0 "oliester re#orado con

 irante normal 6n = 1.'8m $rcilla itri(cada

$rea idraulica $= 203.59m2 C()*%$#( "%+",( ,$

4s:e;o de $gua = 122.02 m 190 Kg/cm2

"erimetro "m= 123.&2 m 210 Kg/cm2

Radio idraulico 1.'9 m 250 Kg/cm2

<elocidad <= 1.20 m/s 280 Kg/cm2

4nergia 4s:eci(ca 4= 1.832121 m>Kg/Kg 315 Kg/cm2

umero de 7roude 7= 0.923321& Concreto armado de 28

 i:o de 7lu;o !u-cr?tico curado al a:or

7uente@ #.8 norma ).!

C() C","' N(%+"'Caudal ormal %m= 12.' m3/s

"lantilla - = 120.00 m3/s

Rugosidad del rio n= 0.038

"endiente rio !r= 0.0022 m/m

 alud += 0.'0

 irante normal 6n = 0.228m

$rea idraulica $= 2.3& m2

4s:e;o de $gua = 120.00 m"erimetro "m= 120.53 m

Radio idraulico 0 22 m

C() C","' M"/&+( ,$ TR100 "(

R=

R=

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<elocidad <= 0.9'0 m/s

4nergia 4s:eci(ca 4= 0.23885 m>Kg/Kg

umero de 7roude 7= 0.305&3

 i:o de 7lu;o !u-cr?tico

C() C","' M"/&+( O%,&)"%&(

Caudal ormal %m= 220.00 m3/s"lantilla - = 120.00 m3/s

Rugosidad del rio n= 0.038

"endiente rio !r= 0.0022 m/m

 alud += 0.00

 irante normal 6n = 1.23m

$rea idraulica $= 152.'m2

4s:e;o de $gua = 120.00 m

"erimetro "m= 122.55 m

Radio idraulico 1.29 m

<elocidad <= 1.990 m/s

4nergia 4s:eci(ca 4= 1.3812' m>Kg/Kg

umero de 7roude 7= 0.9053995

 i:o de 7lu;o !u-cr?tico

R=

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+ Material  1.00 Cauce muy resistente 3 a 9

0.0 Aluvial 8 a 12

0.50 Cauce muy erosionable 1' a 20

Material de Fondo

0.10 Grueso 1.2

0.20 Fino 0.8

0.30

4 5

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NB +7

88.20

82.&9

'0.&&

&0.38

80.63 82.00

3.00

3.00

'.00

idrio 3.003.50

2.00

3.30

9.00

9.30

5.00

m2 '.'0

<ma,

Am/sB

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2.00VENTANA DE CAPTACION

$ = - , a -= a/2

M&)&+( $)#%$ 0.60 " 0.80

1183.30 msnm

0.03&&

1.221.18

1182.0 msnm

*

2.0

1180 msnm

0.25

$ 0.289

11.00

2.10m

        1  .

        0        5

"0

 61

=C

" =

"0 =

 =  o=

h a=

- =

a =

"

=

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Reem:laando en la ecuacion del ori(cio y sim:li(cando resulta@

Para una ventana

2.1 C"'*'( ,$ '" ,&+$)&()$ ,$ '" $)#")" ,$ *"#"*&()2.1.1S&) R$:&''"

Considerando n= 3 entanas

%= 3.'0 m3/s

a #AaB

1.8 0.09

1.&&5 0.00

1. >'.80

Como a= 1.80 m

-= 0.&0 m

1.'2

0.5m

!e eri(ca

m2

 

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2.1.2C() R$:&''"

2.1.2.1 C"'*'"% $' "%$" ,$ '" %$:&''"

0.99

2.1.2.2 C"'*'"% $' "%$" $4$*#&"

1.18

!e eri(ca

2.20 m3/s RECALCULAR

A+$)#"% '" ,&+$)&()$ ,$ '" $)#")"

Como a= 2.10 m a= 89.0

-= 1.05 m -= 92.0

2.20

0.82m

C"'*'"% $' "%$" ,$ '" %$:&''"

0.'&

C"'*'"% $' "%$" $4$*#&"

1.51

!e eri(ca

3.'99 m3/s O 

$r= m2

$e= $

-> $

r

$e= m2

m2

$r= m2

$e= $

-> $

r

$e= m2

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3.00BARRA;E

3.1

0.25m

3.2

2.0m

3.3C(#" ,$ '" *%$#" ,$' 5"%%":$

1182.0msnm

E*"*&() ,$' $%#$,$%(

!e asume C= 2.1'0

1.22m

2.&2m3/s/m

C"'*'"% '" "'#%" ,$' +5%"' P0

A'#%" ,$' B"%%":$ F&:( P

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3..1 V$'(*&,", ,$ ''$>"," "' U+5%"'

I#$%"),(

1.18 0.00

1.18m

0.88 m/s o;o

0.03&& m

1.'995058&' C 2.1'

3..2 C"'*'( ,$ C "%" '" ,$*"%>" ,$ ,&$(

C %m m3/s

0.15 0.13 0.813 1.5' 12.292

1.05 0.2 0.8 1.8& 293.292

1.3' 0.91 0.&1 1.&'' 35.39&

1.9 0.55 0.&3 2.00& 92&.833

1.51 0.'8 0.&5 2.052 955.&0

1.52 0.83 0.& 2.0&5 91.325

1.52 1.00 1.00 2.1'0 988.021

1.53 1.1 1.008 2.1 9&2.''9

1.53 1.3 1.09 2.29' 508.5'1.53 1.52 1.0'5 2.300 520.885

1 53 1 '5 1 0 2 311 523 380

0

#A0B

!u:oniendo relaciones entre las cargas so-re la cresta del -arra;e y la carga del :royecto /

d /d C/C0

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"ara %ma,= 350 m3/s nter:olando@

/d= 0.383

d= 1.303 m

= 0.9&& m

"or otro lado@

1.133 m/s

0.0'5m

0.5'5m

3.@ C"'*'( ,$' #&%")#$ *()#%"&,( "' &$ ,$' $%#$,$%(

S$ ,$5$ *+'&%

Cota C D Cota *

  $sumimos Cota C= 11.00 msnm

  C= Cota $ > Cota C 3.00m

C"'*'"% '" $)$%>&" $)#%$ A ? C

"or otro lado@

0.0090 m

5.'&2 0.0090 201 #ue cam-iado :or 255

5.'52

S$ %$*(+&$)," "+&% )" *(#" $) C "%" *"'*'"% != '$>( $ *"'*'" ! 2 ,$#

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0.2835 0.00

0.2835 m

10.2881m/s

3.6 E' N+$%( ,$ F%(,$ " '" $)#%"," ,$' "'#( &,%"'&*(

'.1'& SUPERCRITICO

3. D$#$%+&)"*&() ,$' T&%")#$ C():>",(

2.335 m

Cota =

Cota = 11&.39 msnm

Cota D Cota * O 

4l tirante normal del rio es@

 6n = 1.'8m

:ara #ormar un colchon@

1183.30 msnm

0.03&&

1.221.18

1182.0 msnm

*

2.0

1180 msnm

0.25

$ 0.289

11.00

2.10m

 61

#A61B

 61

<1

Cota C E 62

Como 62  es menor Fue el calado normal el resalto no seria rechaado lo cual es con

 61

=C

" =

"0 =

 =  o=

h a=

a =

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        1  .

        0        5

1.00

3.8 C"'*'( ,$' $%<' ,$' 5"%%":$

!e elige una :endiente ertical@

"ara 0.5' m

0.113m

R = 0.5 R = 0.282 m

0.15 = = 0.0&& m

0.282 = = 0.15& m0.129 = = 0.00 m

G 6

0.500 0.22'

1.000 0.813

1.500 1.21

2.000 2.&31

2.500 9.928

3.000 '.205

3.500 8.2529.000 10.5'5

1.12& 1.018

3.8.1 L()>&#, #(#"' ,$ '" *%$#"

0.5'm

"ara a= 1.2 grH(co

2 G= 1.12& m

3.1 1.50 m

3.8.2 L()>&#, ,$ '" #")>$)#$

"ara a= 1.2 grH(co

X 1!"  # $ %d&!" '

= ' # X 1!" ( $ %d&!"

R1 = 0.2 R

1 =

= d =

C=

- =

"

=

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1182.0msnm

=  3&.80'

5.05

=

'.2&' m 9.031

9.83'

= 8.09' m

3.9 C"'*'( ,$ '" '()>&#, ,$' *('*() ( ('",(

$:licaremos la #ormula de *I

3.9.1BLIGH

L = 2.0 m

3.9.2UNDUIST

L = 10.261 m

3.9.3SAFRANEZ

L = 10.9 m

3.9. PAVLOSI

L = 10.386 m

3.9.@ USB OF RECLAMATION"ara el 7 de '.1'&se recomienda una longitud de @

L = 12.192 m

J

 62=

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3.10 C"'*'( ,$ '" '()>&#, ,$ U"

0.3@ m

$do:taremos 0.900 m

3.11 L()>&#, ,$' A, ( $%#$,$%(

&.000m O 

Como el material de cauce es $rena se recomienda Fue la Carga a "erder

.933 m )K  

3.12 L()>&#, ,$' B"%%":$

23.000 m

3.13 C"'*'( ,$ '" '()>&#, ,$ <'#%"*&() )$*$"%&"

1182.6 +)+

1182.0 msnm

2.0

1180.00+)+ 11.289

11.00 msnm

0.&01.90 11'.10

6.0 115.'0 msnm

2.00

113.60+)+

'.933

1.00 9.00

1

3

9

2

5

'

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@ longitud de (ltracion necesaria

@ Carga idraulica total :or el Criterio de ane

"ara arena gruesa

C= 9.00

@ ongitud de las oriontales

< @ ongitud de las <erticales

  23.000

15.&5

23.'20 m

= 3.30 m Carga a :erder

C = .150 O 

3.1 C"'*'( ,$' $$(% ,$' ('",( ( *('*() ,&&",(%

Con el o-;eto de asegurar la esta-ilidad del solado se ha calculado el es:esor del mis

sea :or lo menos igual al alor de la su-:resion en dicho :unto.

donde@

e@ es:esor de la seccion

"eso olumetrico del agua 1000 Kg/m3

m@ "eso olumetrico del material de Fue esta hecho el solado

d@ irante de agua en la seccion considerada!,@ !u-:resion considerada en un ancho unitario

=

<=

La@

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= 3.30 m Carga a :erder

= 13.219 m

3.1@ C"'*'( ,$ '" 5%$&()$ "%" *"," )#(

@ Carga :or :erder

@ "ro#undidad de un :unto cualFuiera res:ecto al :unto $ en donde se ini

-@ $ncho de la seccion @ 1.00 m *=

c@ 7actor de su-:resion

- = 1.00 m

3303.5' Kg/m2 3.30 n/m2

8103.5' Kg/m2 8.10 n/m2

853.5' Kg/m2 .85 n/m2

353.5' Kg/m2 .35 n/m2

995.31 Kg/m2 9.5 n/m2

395.31 Kg/m2 3.5 n/m2

1&53.5' Kg/m2 1.&5 n/m2

0.00 Kg/m2 0.00 n/m2

13&'.93 6

@5'&.99

882.93

!1=

!2=

!3=

!9=

!5=

!'=

!=

!10

=

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2

a su-:resion mas alta corres:ondiente al solado se da en el :unto 5 :or tanto@

2.5&m

2.01m

e los resultados anteriores :odemos concluir Fue el es:esor de solado Fue asumim

3.16 E#"5&'&,", ,$' A,

mismo este dado :or la ta-la

Cuando el $ud esta se:arado del +am:eado con una ;unta de construccion el calcu

inde:endiente.

"ara $rena2.250 2.25 D / D 2.50 O 

e5 =

e' =

"ara la esta-ilidad del $ud "o:o recomienda Fue la relacion entre el ancho del $u

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11&.39msnm

D2.39 m 1.'82

11.'5 msn

m 1.10

msnm

 62

= 6n =

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ulg

ulg

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o-tenemos la relacion del coe(cientes C/C0

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+&)"),( '" *(#" D

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11&.39msnm

D2.39 m 1.'82

11.'5 msn

m

msnm

niente y no se necesita :ro#undiar el cauce

 62#

= 6n =

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21.'00 0.900

' # X 1!" ( $ %d&!"

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1.099

11.00msnm

1

a

 

=

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a multi:licado :or @ 2.25

11&.39msnm

1.'8 m

2.39 m

9.55 m

3.00msnm

113.10msnm

8 &

10

 62 =

 6n =

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.1'

o eri(cando Fue su :eso en cualFuier :unto

2300 Kg/m3

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a el recorrido de (ltracion

120.00

*= 120.00 m

3&'92.'0 Kg/m2 3&'.93 n/m2

&292.'0 Kg/m2 &2.93 n/m2

&9292.'0 Kg/m2 &92.93 n/m2

88292.'0 Kg/m2 882.93 n/m2

5'&93.0 Kg/m2 5'&.99 n/m2

99&93.0 Kg/m2 99&.99 n/m2

23992.'0 Kg/m2 239.93 n/m2

0.00 Kg/m2 0.00 n/m2

100.00

239.93

9&.99

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es el correcto.

so-re la esta-ilidad del $ud se hace en #orma

A< By la carga a :erder ABFue actua so-re el

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.00VENTANA DE CAPTACION PRO!ECTADA

a entana de ca:tacion :royectada tendra las siguientes dimensiones@

a entana de ca:tacion #unciona como ertedero de cresta ancha en e:oca de

$enida.

.1 V$%#$,$%( ,$ C%$#" A)*"

as caracteristicas del Nu;o seran los siguientes@

donde@% = 10.8 m3/s Caudal de diseño

n = 3 umero de <entanas

3.' m3/s Caudal de diseño :or ent

= 2.10 m ongitud del ertedero

= m Carga so-re el <ertedero

Cd = 0.'22 Coe(ciente de descarga

dando di#erentes alores a o-tendremos di#erentes alores de como :uede

= - 0.5 0.5&1'25 0.'8325 0.985 = a 5.599 9.30 3.90 2.83

3.' 3.' 3.' 3.'

.2O%&<*&( S+$%>&,(

!e o-tuo

a = 2.10 m- = 1.05 m

h= 0.82 m

m-ral

=- = a - h

0.25 0.5&1'25 9.30 9.0 0.23'5&9&

0.25 0.'8325 3.90 3.80 0.2'235&

0.25 0.985 2.83 3.23 0.2851832

0.25 0.8''5 2.930 2.830 0.3051923

0.25 0.&58125 2.0&0 2.9&0 0.32290'32

0.25 1.05 1.822 2.222 0.331958&

%d

 =

%d

"0

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Cada <entana tiene las dimensiones siguientes@

1.05

2.10 2.10

.3 T&%")#$ $) '" *(+$%#" %$>'",(%"

a com:uerta reguladora de-e ser diseñado de tal manera Fue no :ermita la en

.3.1 F)*&()"+&$)#( ,$' %$>'",(% $) $(*" ,$ $#&":$

2.0 1.05

0.25

4n la e:oca de estia;e se ca:tara 10.80 m3/s. 4n este caso

.3.2 F)*&()"+&$)#( ,$' %$>'",(% $) $(*" ,$ A$)&,"

" =

"0 =

- =

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com:uerta del canal de desague este cerrada.

1.'8

1.2

0.00

1.05

0.02

0.25

"ara calcular el caudal Fue :asa :or el regulador se asume un tirante u con el

ori(cios

onde@

2.20 m2

"or otro lado@ :odemos calcular el caudal Fue :asa :o

4l :roceso iteratio termina cuando %R es a:ro,imadamente igual a %*P Qsta co

 u "o /2 h %R %*

1.25 0.25 0.52 0.00 0.0 3.5&'8208

1.2' 0.25 0.52 0.01 0.'9 3.5&'8208

1.2 0.25 0.52 0.02 0.&00 3.5&'8208

1.3 0.25 0.52 0.05 1.92 3.5&'8208

"odemos er el caudal en e,ceso Fue :asa :or el regulador sera@

" =

"0

=

- =

.$.M.4.

.$.M.).

h =

 o =

h =

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%e,c = %* > %d

%e,c = >&.&00

.3.3 D&+$)&()"+&$)#( ,$ '" *(+$%#" ,$ ",**&() "' *")"' ,$ ,$%&"*&()

4l caudal Fue de-e so:ortar la com:uerta en e:oca de aenida sera de @

 ra-a;aremos :ara un caudal de diseño igual a @ 11 m3/s.

4m:learemos la 7ormula@

donde@

d@ altura de la com:uerta 1.&0

@ ancho de la com:uerta

Cd@ coe(ciente de descarga

h@ carga hidraulica en e:oca de aenida@ 1.2

Cc @ 0.'11

0.99

Reem:laando en la #ormula@

2.'3m

4scogeremos 01 com:uertas desliantes de ia;e manual de 2.01 , 1.5

.3. C(+$%#" ,$ '&+&" ,$' %$>'",(%

"ara diseñar esta com:uerta tomaremos el 30O del caudal Fue ingresa :or el -

%= 3.29 m3/s

d@ altura de la com:uerta 0.02

@ ancho de la com:uerta

Cd@ coe(ciente de descarga

h@ carga hidraulica en e:oca de aenida@ 1.&0

Cc @ 0.'11

4m:leando la #ormula enterior@

0.'1

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93.30m

a com:uerta de lim:ia tendra dimensiones de@ 0.80 , 1.8 con un area

.3.@ C")"' ,$ '&+&" ,$ >%$"

4l canal de lim:ia es un elemento constitutio de la -ocatoma de mucha im:ort

eitar la acumulacion de material solido en la ona adyacente a la entana de c

a ca:tacion minima del canal de lim:ia de-e ser el 10O del caudal ma,imo de

%= 35 m3/s

d@ altura de la com:uerta 2.50

@ ancho de la com:uerta

Cd@ coe(ciente de descarga

h@ carga hidraulica en e:oca de aenida@ 2.0

Cc @ 0.'11

4m:leando la #ormula enterior@

0.9'

9.3m

os com:uertas de lim:ia tendra dimensiones de@ 2.25 , 2.50 con un area

.3.6 C"'*'( ,$' $%#$,$%( '"#$%"'

os ertederos laterales se :ueden utiliar :ara descargar hier-as -asuras u ot

su:erNua en el canal como es nuestro caso.

C"%"*#$%&#&*" ,$' *")"' $ntes ertedero es:ues de

Caudal Ma,imo %= 12 m3/s 10.8

"lantilla - = 3.00 m3/s 3

Rugosidad del canal n= 0.019 0.019

"endiente del canal !r= 0.0010 m/m 0.001

 alud += 0.00 0

 irante normal 6n = 1.&08m 1.8192

$rea idraulica $= 5.&1 m2 5.994s:e;o de $gua = 3.00 m 3.00

"erimetro "m= '.&9 m '.'3

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<elocidad <= 2.030 m/s 1.&81

4nergia 4s:eci(ca 4= 2.1805&' m>Kg/Kg 2.019151&

umero de 7roude 7= 0.9'15&5' 0.9'&9&&'3

 i:o de 7lu;o !u-cr?tico !u-cr?tico

M4)) 4 7)RC44R

donde@

Coe# de ertedero lateral 0.&5

Coe#. e contraccion 0.5

@ $ltura <ertedero 0.&

%= 1.22 m3/s

0.8

$sumiendo hu = 0.2 m

0.18m

0.1'm

Reem:laando@

13.'m

1.&92 m

!egn 7)RC44R su #ormula da resultados con su(ciente a:ro,imacion si se

a1B

0.983&55 CUMPLE

a2B

0.02 0.8992 CUMPLE

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1.&

1.&

0.18

0.&12

2.030

13.'

to 

=

t =

ho =

 =

%o 

=<o=

 

=

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stia;e y como ori(cio sumergido en e:oca de

na

:reciarse en el cuadro siguiente@

0.8''5 0.&58125 1.052.930 2.0&0 1.822

3.' 3.' 3.'

="0EEG

1.55321&&

2.0

1.'0'25&

1.850582

1.8&''923

2.00553132

2.1118&58&

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rada de mas del 100O del caudal de diseño.

a com:uerta #uncionara como ertedero

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1.21.&0

ual se o-tiene dicho caudal con la #ormula de

el -ocal con la #ormula siguiente@

dicion se cum:le :ara@

 u 

=

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11 m3/s.

m Fue nos dan un area 3.015 m2

al en e:oca de estia;e@

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0.02m2

ncia :ues tiene el o-;eto #undamental de

:tacion@

iseño@

11.25 m2

s materiales Notantes ademas del agua

rtedero

m3/s

m3/s

m/m

m

m2m

m

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m/s

m>Kg/Kg

um:len las siguientes condiciones@

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0.2

1.81

10.8

1.&81

tu =

hu =

#- =

%u =

<u =

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FORMA DE LA CRESTA DEL BARRA;E

) *

+,R-.CA/ $ 1!"01 1203 1!03

0$ 1202 1!1

00 1!40 1443

Pendiente vertical:

X n  = K Hdn-1  Y

P,*5.,*-, 0 a

X 1!"  # $ %d&!"  '

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Pendiente : 33

X 1443 # 1!40 %d&443  '

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INGRESE DATOS DE ACUERDO AL GRAFICO:

Cota A = 10.20 m

Cota B = 10.10 m

Cota C = 9.20 m

Cota D = 8.20 m

Cota E = 8.20 m

*$RR

 Y1 =   2.050 1.5000

H =   0.250 3.585

Z =   0.10

 Y2 =   1.00

h =   0.90

h =   1.90 = 1.90

1!" Ha##a$o Fa%to& '()

K))<$)7

M = 1.8*9 1.898

*$+

M = 1.89+

2!" ,a&a %o-$/&a& -/&$o /# 3/&t/$/&o $/4/ $/ %5#& #a- -

A." h 6 Y2

1.90 6 1.00

B!" Z7Y2 0.0

0.10 0.0

!" E;-t/ S/&%<! ha##ao- a%to& 'S).

S = 0.>**

M=% /A- 3/2

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90.980 1.8*9

0.921

% = M - 3/2

M=% /A- 3/2B

% = M - 3/2

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? = 1.1+ m3/sg

D4= 0.20 CU(,LE

A4 = 0.10 m

@/% = 1.00 m/sg

G&a3/$a$ = 9.81 m/sg

<4 = 0.8+0.800 4= *.98 1.35

1.010 1.38

CONFOR(E

1.1508'22

/t/- %o$%o/-:

CU(,LE Y EISTE SU(ERSION

CU(,LE Y EISTE SU(ERSION

% = M - 3/2

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Cálculo del Radio de Curvatura al pie del Talud:

 R=

Longitud del estanque aortiguador o po!a de disipaci"n:

a) N+$%( ,$ F%(,$

* Con el valor de F, se puede determinar el tipo de Estan

 parata será:

F= #REF!

er la Figura de la "eparata para el cálculo de p

$%$&  Lp=

a# $eg%n Lindquist:

 Lp = 5(d2-d1) Lp=

&# $eg%n $a'rane!:

 Lp = Lp=

√(g*d1)

c# (inalente toaos el valor proedio de todas las alternati

ongitud :romedio de la :oa

Pro'undidad de la Cuenca:

#REF!

Cálculo del )spesor del )nrocado:

 ' ( ) + 'o ( #REF!

q ( #REF!

4sta dado :or la ecuaciSn@ R @,1

V 1=

 L/d 2=

6xd 1 xV 1

 S = 1.25 d 1=

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Cálculo de la Longitud del )nrocado:

!egn . I. *ligh la longitud del em:edrado estH da

donde@

@ carga de agua :ara mH,imas aenid

F@ caudal unitario

c@ coe(ciente de acuerdo al ti:o de suel

 L e=

 L e=

Longitud del $olado *elantero:  s ( Ls=

)spesor de la Po!a +ortiguadora:

 a supresi.n se /allará mediante la siguiente 0ormula:

donde:

 eso especi0ico del agua

b = 1nc/o de la secci.n

c = Coe0iciente de supresi.n, varia ) 2 -

h = Carga e0ectiva que produce la 0iltraci.n

h = ro0undidad de un punto cualquiera con respecto a 1,

(h/L)Lx = Carga perdida en un recorrido 3

 4ediante la supresi.n en el punto 535, se /allará el espesor de la po6a,

2%22msnm

2%$& )+'

 ' ( #REF!

%$&*)+'( #REF!

  ( #REF!

3&89=

  ' c #

=γ 

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e=."

. $ #REF!

7%&8 m

6.5 $

e=."

 redimensionado de los dentellados posteriores 9 delanteros:

1. $

#REF!

Para condiciones de caudal á,io

) sea cuando hay agua en el colchSn.

h= #REF! / (

 L = #REF! 3 (

h = #REF!  Spx =

*iensionaiento de los Pilares:

"7P)#" ( T":"+"%  Red%&deada

57A'#%" H# 1.2@ PH(7 #REF!

*7L()>&#, H"#" '" #$%+&)"*&) ,$ '

,7E$(% $ #REF!

*iensionaiento de los uros de encau!aiento:

a) L%&g'd 72%28

b) +,a = 1.25 (0%) #REF!

h = d 1 0h

1 -d 

2

c

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Cálculo de los dados:

!e a:lica el dimensionami

.loques del Canal de descarga:

2d1

2d1

 d1

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#REF!

ue que tendrá la Bocatoma, el cual según la se-

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

vas:

 Lp= #REF!

 Lp= 11.5 $

e= #REF!

e= 1.1 $

7(1$(1 6(893&:   g  ' qe =

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do :or la sgte #Srmula@

s #REF!

15

#REF!

2. $

&'o#REF! 6.5 $

1 ;gm7

1. m%

.55  ara concreto sore roca de mediana calidad 

  onde se inicia la 0iltraci.n%

sumimos espesor de: 1. $

h= #REF!

he=

#REF!

#REF!

#REF!

#1<E!

d 2 =

631$&$  −

q

−+= 68::   #3 #

///-c"p   γ  

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#REF!

1.1 $

%&2 m

15. $ 2. $

5.5 $

.3 $

. $

". $

1". $ 1. $

1. $

#REF!

#REF!

#REF!

".5 $

(" +)& &%=8 16. $

". $

".5 $

c

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nto :ara esramFue ti:o

,1 ."5 $

2 ,1 . $

E"*&( 2=@ /

4 = &!! mE .4 $

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