Examen Atajados Con Vertiente

Periodo de diseño Ganado Mayor (Vacas) Ganado Mayor (Cabras) Indice de crecimiento t= N= n= d= Ubicación Area de aport

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Periodo de diseño Ganado Mayor (Vacas) Ganado Mayor (Cabras) Indice de crecimiento

t= N= n= d=

Ubicación Area de aporte Coeficiente de escorrentia Factor de ocurrencia de lluvias Factor de presipitacion efectiba

20 350 250 4

Años Cabezas Cabezas %

El cual se toma de norma

Carapari A= C= K= Ke =

5 ha 0.5 80 % 80 %

0.01

Determinacion de la poblacion de vacas por el periodo de diseño: Para lo cual se utiliza el metodo geometrico:

Poblacion futura. Vacas: Cabras

N= n=

767 548

767 548

DOTACION PER CAPITA. Lo cual se toma en funcion al uso recomendando lo siguiente (Tabla 5 libro de atajados) Vacas: Cabras

Q= q=

30 l/dia 3 l/dia

DETERMINACION DE LAS DIMENCIONES DEL ATAJADO. Lo cual lo realiza con el programa recomendado. Espejo de agua. base del atajado.

T= b=

30 18

Area de la perte superficial del atajado. Area de la base del atajado.

At = Ab =

900 324

V t Q V

54072.8803 2678400 0.0201885 l/s 54.0728803

Ubicación Area de aporte (ha) Coeficiente de escorrentia Ocurrencia de lluvias Mes Dias Precipicitación (mm) Precipicitación/ocurr.(mm) Precipitación efectiva (mm) EV (mm/d) ETP mm/mes OFERTA DE AGUA Volumen área de aporte (m3) Caudal vertiente (l/s) Volumen vertiente (m3) Volumen Rios y otros (m3) Volumen oferta total (m3) DEMANDA PECUARIA Ganado Mayor m3 Ganado Menor m3 Ganado mayor Ganado menor Vol total pecuario (m3) PERDIDAS LOCALES Por filtración (m3) Por evaporación (m3) Otro (m3) Vol. Tot. Pérdidas (m3) CAPACIDAD ATAJADO Vol. Demanda total (m3) Vol. Oferta total (m3) Vol deficitario m3 Capacidad del atajado (m3)

CARPARÍ (atajado) 5.00 0.5 0.8 Ene 31 183

Feb. 28 153

146.4

122.4

117.12

97.92

3.50

3.50

92.23

83.30

3660.00 0.15 401.76 0.00 4061.76

3060.00 0.15 362.88 0.00 3422.88

767.00 548.00 713.31 50.96 764.27

767.00 548.00 644.28 46.03 690.31

74.98 142.19 0.00 217.17

67.72 128.43 0.00 196.15

981.44 4061.76

886.46 3422.88

0 (Area de Aporte Quebrada) m2

Mar. 31 159

Abr. 30 66

May. 31 16

Jun. 30 6

Jul. 31 3

Ago. 31 4

Sep. 30 12

127.2

52.8

12.8

4.8

2.4

3.2

9.6

101.76

42.24

10.24

0.00

0.00

0.00

7.68

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

92.23

89.25

92.23

89.25

92.23

92.23

89.25

3180.00 0.15 401.76 0.00 3581.76

1320.00 0.15 388.80 0.00 1708.80

320.00 0.15 401.76 0.00 721.76

120.00 0.15 388.80 0.00 508.80

60.00 0.15 401.76 0.00 461.76

80.00 0.15 401.76 0.00 481.76

240.00 0.15 388.80 0.00 628.80

767.00 548.00 713.31 50.96 764.27

767.00 548.00 690.30 49.32 739.62

767.00 548.00 713.31 50.96 764.27

767.00 548.00 690.30 49.32 739.62

767.00 548.00 713.31 50.96 764.27

767.00 548.00 713.31 50.96 764.27

767.00 548.00 690.30 49.32 739.62

74.98 142.19 0.00 217.17

72.56 137.60 0.00 210.16

74.98 142.19 0.00 217.17

72.56 137.60 0.00 210.16

74.98 142.19 0.00 217.17

74.98 142.19 0.00 217.17

72.56 137.60 0.00 210.16

981.44 3581.76

949.78 1708.80 0.00

981.44 721.76 0.00

949.78 508.80 440.98

981.44 461.76 519.68

981.44 481.76 499.68

949.78 628.80 0.00

Oct. 31 48

Nov. 30 100

Dic. 31 152

38.4

80.0

121.6

30.72

64.00

97.28

3.50

3.50

3.50

92.23

89.25

92.23

960.00 0.15 401.76 0.00 1361.76

2000.00 0.15 388.80 0.00 2388.80

3040.00 0.15 401.76 0.00 3441.76

767.00 548.00 713.31 50.96 764.27

767.00 548.00 690.30 49.32 739.62

767.00 548.00 713.31 50.96 764.27

74.98 142.19 0.00 217.17

72.56 137.60 0.00 210.16

74.98 142.19 0.00 217.17

981.44 1361.76 0.00

949.78 2388.80 0.00

981.44 3441.76 1460

Determinacion del sistema dePara desfogue: lo cual se asume como volumen de diseño el volumen de mayor demanda (mes de agosto) Volumen total mes de agosto:

Vt =

764.27 m3

Para lo cual se aume que la tuberia funcionara 5 horas antes de dotar el agua Tambien se asume que el volumen de agua se distribuira en cuatro veces por mes Tiempo de desfogue Volumen de desfogue

t= V=

Caudal de desfogue:

Q=

4 hr 95.53375 m3 6.635 l/s 6.635

Determinacion del diametro de la tuberia Asumiendo una altura de presion de 1m Diametro de la tuberia: Diametro recomendado: Diametro determinado:

D= D=

2 pulgadas 2.5 pulgadas

Diseño del canal de captacion Para lo cual se asume como volumen de diseño el volumin minimo de oferta de los mese no deficitarios Volumen de diseño V= 5531.51 m3/mes Duracion de la lluvia T= 10 hr Caudal de diseño.

Q=

153.653 l/s

Para el diseño del canal de conduccion o aduccion se hace uso de la formula de Manning. coeficiente de mannig: n= 0.022 Talud asumido: Z= 1 Tirante del canal Base del canal:

y= 0.24 m b= 0.3 m Bl = 0.12 m Borde libre recomendado: Este borde libre debe ser Mayor al 50% del tirante en ningun caso sera menor a 0,3m Borde libre minimo Bl min 0.3 m Tirante del canal: Base del canal:

Y= B=

0.55 m 0.3 m

DISEÑO DEL SEDIEMNTADOR Para lo cual se asulme una velocida del agua:

v=

0.06 m/s

Tirante del sedimentador: Velodidad de las particulas sedimentadas:

y= w=

1.5 m/s 0.0481 m/s

LONGITUD DEL SEDIEMNTADOR: ANCHO DEL SEDIEMNTADOR:

L= B=

2.9 m 1.8 m

Para locual se asume el coeficiente manning pendiente de ingreso:

n= s=

0.018 50 %

Tirante del canal de ingreso: Base del canal de ingreso: Vorde libre del canal de ingreso:

y= b= Bl =

0.115 m 0.23 m 0.3 m

DISEÑO DEL CANAL DE INGRESO AL ATAJADO.

Seccion del canal de ingreso definitiva: Tirante del canal: Base del canal:

y= b=

0.5 cm 0.25 cm

Determinacion de la curva de la rapida Para lo cual se determiona el tirante critico Yc = Planilla de calculo. Yc Tramo x Δx So y m m m 0 0.00 0.50 0.50 0.380 1 0.50 0.50 0.50 0.098 2 1.00 0.50 0.50 0.086 3 1.50 0.50 0.50 0.080 4 2.00 0.50 0.50 0.076 5 2.50 0.50 0.50 0.073 6 3.00 0.50 0.50 0.071 7 3.50 0.50 0.50 0.070 8 4.00 0.50 0.50 0.070 9 4.50 0.50 0.50 0.069 El borde libre sera ciempre considerado Mayor al 50% o no menor a 0,3m Diseño del colchon disipator: Tirante conjugado del colchon disipador: Y2 = 0.503 m Longitud del colchon L= 2.170 m

0.357 m V m/s 0.822 3.192 3.628 3.922 4.126 4.270 4.371 4.441 4.492 4.525

E m 0.414 0.617 0.757 0.864 0.944 1.003 1.045 1.076 1.098 1.112

Se recomienda colocar una capa de piedra en la zona donde se desfogara el agua de captacion

DISEÑO DEL VERTEDERO DE EXCEDENCIA Caudal de diseño del aliviadero del atajado: Pendiente del aliviadero: Coeficiente de manning

Q= S= n=

614.612 l/s 1% 0.018

Borde libre:

Y= b= bl =

0.41 m 0.82 m 0.3 m

Dimensiones finales: tirante del canal: Base del canal:

Y= B=

0.8 m 0.9 m

Determinacion del movimiento de tierras: DATOS INICIALES PAA EL DISEÑO DEL ATAJADO Volumen de diseño:Vd = 2760 m3 Altura de diseño: Hd = 2m Altura muerta Hm = 0.3 m Alrura total de diseño: Ht = 3.3 m Talud interno: Z= 2 Talud externo: Z= 1.5 Pendiente: P= 7.5 % Esponjamiento: ᶲ= 1.15 Angulo de esquina: β = 20 ° Coronamiento: C= 2.5 m Ancho de la base: a = 30 m Espesor de desbroce: e= 0.15 m Rendimiento de la maquina: R= 60 m3/h Costo de la excavacion $ de la maquina: 70 $u$/h

RESULTADOS DEL CALCULO Largo de la base L= 33.85 Volumen muerto Vm = 316.32 Volumen de corte Vc = 1967.64 Volumen de corte Vce /espo = 2262.1 Volumen del terraplen Vt 0 2272.37 Incremento deAV excavacion 0 0.34 Total de exc desbroce A|B = 0.49 Diagonal del terreno a* = 30.08 Diagonal del terreno A* = 6.11 Diagonal total a*+A* del terreno = 36.2 Volumen de desbroce Vb = 447.29 Volumen de corte Vcb /desb = 2414.34 Area de la baseA = 1015.62 Longitud del terreno Ll = lateral 40.06 Horas de tractor t= 40.24 Casto de la excavacion $= 2816.73

m m3 m3 m3 m3 m m m m m m3 m3 m2 m hr $u$

(E+So*Δx)

SE

Semed

Semed*Δx

E+Semed*Δx

0.664 0.867 1.007 1.114 1.194 1.253 1.295 1.326 1.348 1.362

0.0064 0.1819 0.2569 0.3178 0.3654 0.4017 0.4285 0.4479 0.4624 0.4718

0.094 0.219 0.287 0.342 0.384 0.415 0.438 0.455 0.467

0.047 0.110 0.144 0.171 0.192 0.208 0.219 0.228 0.234

0.664 0.867 1.007 1.114 1.194 1.253 1.295 1.326 1.346