| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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3 | ANEXO 1: CALCULO HIDROLÓGICO E HIDRAULICO PUENTE | ||||||||||||||||||||||||
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5 | “RENOVACION DE PUENTE, EN EL LA VIA VECINAL EMP.R0306031 (PUENTE QUILLIMBASH), EN LALOCALIDAD DE QUILLIMBASH, DISTRITO DE JOSE GALVEZ, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” | ||||||||||||||||||||||||
7 | METODO RACIONAL (AREA DE LA CUENCA ESTIMADA MENOR A 10 KM2) | ||||||||||||||||||||||||
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9 | CALCULO DEL TIRANTE MAXIMO EN FUNCION AL CAUDAL DE MAXIMA AVENIDA | ||||||||||||||||||||||||
10 | Debido a la falta de información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidraulico de las estructuras | ||||||||||||||||||||||||
11 | proyectadas, se plantean metodos de calculo empirícos en base a observaciuones y parametros determinados de acuerdo a las | ||||||||||||||||||||||||
12 | características geomorfológicas y de cobertura vegetal de la zona donde se ubica el proyecto. | ||||||||||||||||||||||||
13 | Con la finanlidad de obtener la altura maxima que tendrá el puente se calcularan los caudales instantaneos , por medio de diferentes | ||||||||||||||||||||||||
14 | metodos empiricos; de esta forma determinaremos el maximo caudal ,luego con este caudal calculado utililizando la formula de Maning | ||||||||||||||||||||||||
15 | obtendremos una nueva altura de agua, que será mayor a la marca de la huella dejada por el agua en una máxima avenida. | ||||||||||||||||||||||||
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17 | A.-METODO DE LA SECCION Y LA PENDIENTE | ||||||||||||||||||||||||
18 | Para aplicar el siguiente método debe realizarse los siguientes trabajos de campo: | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1-Selección de varios tramos del río | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2-Levantamiento topográfico de las secciones tranversales seleccionadas ( 3 secciones mínimas ) | ||||||||||||||||||||||||
21 | 3-Determinación de la pendiente de la superficie de agua con las marcas o huellas dejadas por las aguas | ||||||||||||||||||||||||
22 | de máximas avenidas | ||||||||||||||||||||||||
23 | 4-Elegir un valor de coeficiente de rugosidad ( n ) el más óptimo. | ||||||||||||||||||||||||
24 | 5-Aplicar cálculos en la formula de Manning. | ||||||||||||||||||||||||
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26 | Qmax. = A * R^(2/3) * S^(1/2) / n | ||||||||||||||||||||||||
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28 | A:área de la sección humeda ( m2) | ||||||||||||||||||||||||
29 | R:área de la sección humeda/ perimetro mojado | ||||||||||||||||||||||||
30 | S:pendiente de la superficie del fondo de cauce | ||||||||||||||||||||||||
31 | n: rugosidad del cauce del río. | ||||||||||||||||||||||||
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33 | La siguiente tabla nos muestra los distinto valores de "n" que se adoptaran: | ||||||||||||||||||||||||
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36 | SEGUN COWAN: | ||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | Condiciones del río: | ||||||||||||||||||||||||
39 | material del cauce: | A | terroso | ||||||||||||||||||||||
40 | B | rocoso | |||||||||||||||||||||||
41 | C | gravoso fino | |||||||||||||||||||||||
42 | D | gravoso grueso | |||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | material del cauce adoptado: | C | = | 0.024 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Grado de irregularidad: | A | ninguna | ||||||||||||||||||||||
48 | B | leve | |||||||||||||||||||||||
49 | C | regular | |||||||||||||||||||||||
50 | D | severo | |||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
52 | Grado de irregularidad adoptado: | C | = | 0.01 | |||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | Secciones | A | leve | ||||||||||||||||||||||
56 | Variables | B | regular | ||||||||||||||||||||||
57 | C | severo | |||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | variación de la seccción adoptada: | B | = | 0.005 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||
62 | Efecto de las obstrucciones: | A | despreciables | ||||||||||||||||||||||
63 | B | menor | |||||||||||||||||||||||
64 | C | apreciable | |||||||||||||||||||||||
65 | D | severo | |||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | Efecto de las obstrucciones adoptado: | B | = | 0.01 | |||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | vegetación: | A | ninguna | ||||||||||||||||||||||
71 | B | poco | |||||||||||||||||||||||
72 | C | regular | |||||||||||||||||||||||
73 | D | alta | |||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | vegetación adoptada: | B | = | 0.01 | |||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | grado de sinuosidad: | A | Insignificante | ||||||||||||||||||||||
79 | B | regular | |||||||||||||||||||||||
80 | C | considerable | |||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | grado de sinuosidad adoptado: | B | = | 1.15 | |||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | valor de " n " adoptado según COWAM n = | 0.06785 | |||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | SEGUN SCOBEY: | ||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | Condiciones del río: | ||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | n = 0.025 | ||||||||||||||||||||||||
91 | Cauce de tierra natural limpios con buen alineamiento con o sin algo de vegetación en los taludes y gravillas dispersas | ||||||||||||||||||||||||
92 | en los taludes | ||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | n = 0.030 | ||||||||||||||||||||||||
95 | Cauce de piedra fragmentada y erosionada de sección variable con algo de vegetación en los bordes y considerable pendiente | ||||||||||||||||||||||||
96 | ( típico de los ríos de entrada de ceja de selva ) | ||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | n = 0.035 | ||||||||||||||||||||||||
99 | Cauce de grava y gravilla con variación considerable de la sección transversal con algo de vegetación en los taludes y | ||||||||||||||||||||||||
100 | baja pendiente.( típico de los ríos de entrada de ceja de selva ) | ||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||