PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO DE LA MICRO CUENCA USTUNA
GEMORFOLOGÍA DE LA CUENCA 1.- AREA DE LA CUENCA 1. Las areas parciales se determinan mediante el planimetro, de la siguiente manera : Se emplea el sofware Auto Cad Y ArcInfo para cada area por por encima de la cota de nivel 39 msnm teniendo para el calculo de las areas parciales, datos !ue seran empleados para la curva "ipsometrica 1.- AREA DE LA CUENCA 1.1 DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA PARA GRAFICAR LA CURVA CURVA HIPSOMÉTRICA Y EL POLÍGONO DE FRECUENCIA DE LA MICROCUENCA
ALTITUD
AREAS PARCIALES
m.s.n.m. 39 $& $1& $#& $&& )*)AL
m! . #.#(( 3.%$' &.3(% 13.3&( #$.%&'
AREAS ACUMULADAS POR DEBAJO POR ENCIMA "M!$ "#$ M! "#$ . . #$.%&' 1. #.#(( 9.#3 ##.3'1 9.' &.9#& #$. 1'.(33 (%. 11.31 $&.' 13.3&( &$.# #$.%&' 1. . .
"#$ . 9.#3 1$.(9 #1.' &$.1( 1.
ALTITUD m.s.n.m. $&& $#& $1& $& 39
!.- FACTOR DE RELIEVE !.1.- C%&'(&) *+ &, '(, H/0s)m2/',
C(, H/0s)m2/', *+ &, C(+n', $ $% m n s m " , 2 $$ ) C
$#
$
3' .
9.#
#$.
Area Ac um . 5o r 6e7a 8o
$&.'
1.
Area Ac um . 5o r nc im a
A+, A'(m(&,*, +n "#$
#.1.1+ Altitud ediana ediana - $1&msnm Intersecci/n de las curvas "ipsom0tica "ipsom0tica
!.!.- A&2/2(* m+*/, P)n*+,*,3 ai # . # (( ci + ci −1 3 . % $' c i= 2 &.3(% 13.3&( ∑ ai c i !4.567 H =
(
)
(
)
ci 39(& $1 $# $$ 1%%(&
ai2ci 9&1.(& 1$9&%.' ##&(9.# &'((.'
1&3&(.9
A
!.:.- A&2/2(* M+*/, S/m0&+3 H ms=
(c
M
+c
2
4ms - 4!!6
m
ci-cota de la curva actual ci+1-cota de la curva anterior ai-cada una de las areas parciales
)
H8 4!9!.955 C - $&& Cm - 39
C-cota maor Cm-cota menor
!.4.- P)&;<)n) *+ F+'(+n'/, *+ A+, P,'/,&+s $ m . n . s . m " D U T I T L A
POLIGONO DE FRECUENCIAS
$&&
&$.1(
$#&
#1.'
$1&
1$.(9
$&
9.#3
39
.
# .
$ .
% .
' .
1.
1 # .
1 $ .
1 % .
1'.
# .
##.
# $ .
# % .
PORCEN TAJE DE AREAS AREAS PARCIAL ES"#$ 5*LI;*:* 6 B<C?:CIAS
:.- PARAMETROS DE FORMA3 :. :.1. 1.-E& In*/ In*/'+ '+ *+ G, G,+& +&/) /)(s (s O C) C)+=/' +=/'/+ /+n2 n2++ *+ *+ C) C)m0,' m0,'/* /*,* ,*" "$3 $3
K = 0.282∗
6A)*S 6 I;<S*: #$.%'# #$.(($
5er=metro de la cuenca5 en >m Area de la cuencaA en >m# <S?L)A6*S: Coeficiente de compacidad>
P A √ A
l Indice de ;ravelious >: sirve para calc. el rect@ngulo e!uivalente
1.399 5-per=metro A-@rea cuenca
:.!.-
R+'2%n<(&) E>(/,&+n2+
6A)*S 6 I;<S*:
Lado aor -
1.399 #$.(($
Coeficiente de compacidad> Area de la cuencaA en >m#
L=
<S?L)A6*S:
?.?4! !.4?!
Lado maor del rectanguloL en >m Lado menor del rectangulo l en >m
AL)I)?6 AL)I)?6 m.s.n.m 39 $& $1& $#& $&&
:.:.-
Lado enor-
l=
( √ ( )) ( √ ( ))
K √ A A
1+ 1 −
1.12
K √ A A 1.12
1− 1−
A<A 5A
m # Le en>m
#.#(( 3.%$' &.3(% 13.3&( #$.%&'
.91$ 1.$%$ #.1&( &.3% 9.'9&
F,'2) F)m,3
Li - ai l Le - anc"o parcial en >m ai- Area parcial en >m # l - Lado menor menor del rect@ngulo en >m
F f =
@.!6@56776 @.!4?47617
Bf -
l A = L L2
4.- PERFIL LONGITUDINAL DEL RIO ALTITUD "m.s.n.m$
39 $& $1& $#& $&& total n-
LONGITUD DEL RÍO LONGITUD "m$
"m$
#'$.1# #9$#.$& ##13.## 1%1'. 9&((.(9 $ S=
[
PENDIENTE
"#$
ACUM."m$
#.' #.9$ #.#1 1.%# 9.&'
#.' &.(& (.9% 9.&'
n 1
1
+......
+
√ S √ S 1
2
1
√ S
n
&.3& 3.$ $. 1'.&$
]
1"S$@.6 $.3#3( &.$#$$ $.($& #.3##$ 1%.(($9
2
Segn )alor Sc"warD
1.12
2
K
1.12
K
2
[
S=
S8
n 1
+
1
√ S √ S 1
+...... 2
@.@6576797
1
√ S
n
]
2
6.5? E
$ m . n . s . m " D U T I T L A
PERFIL LONGITUDINAL DEL RIO $#
fG - 1&G H 3(3 < - .9$&3('1&13
$1&
$1 $& $
39
39
3'
#.'$1#
&.($%&(
(.9&9(9
9.&(((9
5
6.- PARAMETROS RELACIONADOS CON LA RED HIDROGRFICA 6.1.- D+ns/*,* *+ D+n,+3
D d
=
Long. cauce principal
9.&' >m
Long. cauce aportadores
$.$ >m
Li - Long.)otal Cauces A - Area Cuenca>m#
Li A
6.!.- F+'(+n'/, *+ &)s R;)s3
13.9' >m #$.%&' >m#
D* 8 @.69
Br - F caucesA F Cauces A - Area Cuenca>m# Br -
# #$.%&' @.@711@?69?
s - A$Li
6.:.- E2+ns/n m+*/, *+& Es'(/m/+n2) S(0+=/'/,& "Es$3
Li - Long.)otal Cauces A - Area Cuenca>m# s -
Tc=
6.4.- T/+m0) *+ C)n'+n2,'/n "T'$ S+< /0/' 8
L -Long. cauce principal 4 - 6iferencia de nivel,entre la salida de la cuenca el punto T' 8 4idralicamente mas 7a8o
(
13.9' #$.%&' .$$1'$19 >m 3
0.87 L
H
9.&' >m && m 1.1:61 4oras
6.6.- T/+m0) *+ C)n'+n2,'/n "T'$ S+< B,nsK-/&&/,ms 8 L -Long. cauce principal > S - 5endiente del cauce principal
T' 8 7.!!949?659 4oras 5.- OTROS PARAMETROS 3
5.1 -In*/'+ *+ P+n*/+n2+ "I0$
n
√
I p =∑ β i ( c i− ci −1 )
L - lado maor del rect@ngulo e!uivalente At- area total ci-cota de la curva actual
i= 1
1"L$@.6 ci+1-cota de la curva anterior ai-cada una de las areas parciales
β i
=
-
1
√ L
ai A t
@.:19
)
0 .385
,/ 1 . #.#(( 3.%$' &.3(% 13.3&(
B/ 8 ,/A2 ! .9# .1$' .#1' .&$#
'/ - '/-1 : 1& 1 1 3
B/ "'/ -'/-1$ 4 13.'&1 1$.(9$ #1.'# 1%#.&(
R,; "4$ 6 3.(## 3.'$% $.%%9 1#.($'
6 1"L$@.6
5 1.1' 1.## 1.$'1 $.$3
#$.%&' I0 8 5.!.- P+n*/+n2+ *+ &, C(+n',
4L-
S=
H L
%& metros 9.9$# SS8
@.@56 5.6:7
.%& >il/metros 9.9$# >il/metros
#
9.?!
DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL Promedio
T
P
W
K=Z
!&%!'(P)""*'(+
Yestimado
PP!mm"
,-m&a Y=Y.rom/0S1 a%ti&o2!Y" PP=,PP.rom
+
0.5000
1.1774
0.0000
-0.00730
0.98333
26.20
4
0.2000
1.7941
0.8415
0.06310
1.15637
30.80
'5
0.1000
2.1460
1.2817
0.09993
1.25873
33.53
+4
0.0400
2.5373
1.7511
0.13920
1.37784
36.70
45
0.0200
2.7971
2.0542
0.16456
1.46069
38.91
64
0.0133
2.9385
2.2168
0.17816
1.50717
40.15
'55
0.0100
3.0349
2.3268
0.18736
1.53944
41.01
'45
0.0067
3.1656
2.4752
0.19978
1.58408
42.20
+55
0.0050
3.2552
2.5762
0.20823
1.61523
43.03
755
0.0033
3.3775
2.7134
0.21971
1.65849
44.18
855
0.0025
3.4616
2.8074
0.22757
1.68878
44.99
455
0.0020
3.5255
2.8785
0.23352
1.71207
45.61
'555
0.0010
3.7169
3.0905
0.25126
1.78345
47.51
DISTRIBUCIÓN D9 GUMB9L T
P
K
PP!mm"
+
0.5000 -0.164272042 25.7649
4
0.2000
0.719457416 30.4679
'5
0.1000
1.304563213 33.5817
+4
0.0400 2.0438459386
45
0.0200 2.5922880965 40.4347
64
0.0133 2.9110635883 42.1311
'55
0.0100 3.1366806436 43.3318
'45
0.0067 3.4541290795 45.0212
+55
0.0050 3.6790867938 46.2184
755
0.0033 3.9958786536 47.9043
855
0.0025 4.2205091107 49.0997
455
0.0020 4.3946887143 50.0267
'555
0.0010 4.9355236901 52.9049
37.516
PP=P..rom/0,S
S !Des#$ Sta%" Coe3$ Asim$
DISTRIBUCIÓN LOG P9ARSON TIPO III C=
T
P
W !&%!'(P)""*'(+
Z
0.382372959
K,
Yestimado Y=Y.rom/0S
a%ti&o2!Y"
PP!mm" PP=,PP.rom
+ 0.5000
1.1774
0.0000 -0.06346975 -0.012611 0.9713805926
25.8767155377
4 0.2000
1.7941
0.8415 0.816912497 0.0610444 1.1509179908
30.6594322376
'5 0.1000
2.1460
1.2817 1.314990066 0.1027148 1.2668196182
33.7469485659
+4 0.0400
2.5373
1.7511 1.875297199 0.1495915 1.4112094013
37.5933640432
45
2.7971 2.0542 2.253625672 0.1812434 1.5179006846
40.4355249938
2.9385
2.2168 2.462020079 0.1986781 1.5800766253
42.0918367858
'55 0.0100
3.0349 2.3268 2.605130096 0.2106511 1.6242433094
43.2683979897
'45 0.0067
3.1656
2.4752 2.801000604 0.2270381 1.6867009815
44.9322148581
+55 0.0050
3.2552
2.5762 2.936280457 0.2383559
1.731234686
46.1185531607
755 0.0033
3.3775
2.7134 3.122325839
0.253921 1.7944070284
47.8014082091
855
0.0025
3.4616 2.8074 3.251358704 0.2647162 1.8395693726
49.0044929143
455 0.0020
3.5255 2.8785 3.349890998 0.2729596 1.8748202067
49.9435437993
'555 0.0010
3.7169 3.0905 3.648184763 0.2979156 1.9857090719
52.8975246016
0.0200
64 0.0133
$ s ) , " O N R O T E R O P M E I T
CURVAS DE PRECIPITACIONES "m m $ 1#
1
'
%
$
# L : ; 5 :
PRECIPITACION "m m $
-0.0073 0.08
*; *<,AL ?,J9L 9A
PR9CIPITACIÓN MAIMA 9N +8 :ORAS !mm" Se2;% Lo2 Pearso% Ti.o III P9RIODO R9TORNO !a
.. 25.88 30.66 33.75 37.59 40.44 43.27 46.12
C&>?&o de &a &&?#ia m@ima$ Mode&o de Di>0 1 Pes>0e Pd = P24 h
[ ] d
0.25
1440
Donde: Pd= precipitación total (mm d= d!ración (min. P24"= precipitación m#$ima en 24 "ora% (mm
L&?#ias M@imas Co>>oro !mm" T a
P m@ +8 oras 46.12 43.27 40.44 37.59 33.75 30.66 25.88
&dem#%:
'4 14.7 13.8 12.9 12.0 10.8 9.8 8.3
I =
75 17.5 16.4 15.4 14.3 12.8 11.6 9.8
D?ra>i% e% mi%?tos 5 '+5 20.8 24.8 19.5 23.2 18.3 21.7 17.0 20.2 15.2 18.1 13.9 16.5 11.7 13.9
'E5 27.4 25.7 24.0 22.4 20.1 18.2 15.4
+85 29.5 27.6 25.8 24.0 21.6 19.6 16.5
D?ra>i% e% mi%?tos 5 '+5 'E5 1.4 1.7 1.8 1.3 1.5 1.7 1.2 1.4 1.6 1.1 1.3 1.5 1.0 1.2 1.3 0.9 1.1 1.2 0.8 0.9 1.0
+85 2.0 1.8 1.7 1.6 1.4 1.3 1.1
P d d
I%te%sidades M@imas Co>>oro !mm(ora" T a
P m@ +8 oras 46.12 43.27 40.44 37.59 33.75 30.66 25.88 '=
'4 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6
75 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7
0.72 mm"r
'$ CALCULO PR9CIPITACIÓN MFIMA!'+556" 9N +8 :ORAS! )*+&,'
,/'&&
D'*+'+
&+'+D
: 3400 m%nm
,D'
: 009
P','&
: /&&&
&+'+D
: 131600
&
2009
D)P&+&)+
: &&,,/
'+D
: 131227
AHO ' +555 +55' +55+ +557 +558 +554 +55 +556
9N9 18.7 19.111 37.96 14.37 8.3 7.6 23.3 26 17.5
-9B 23.3 14.1 20.3 20.3 30.2 23.6 15.9 25.5 22.0
MAR 24.4 13.8 21.5 17.8 28.5 11.6 19.4 23.1 20.6
ABR MAY UN UL AGO S9T 11.2 4.2 4.0 6.6 0.0 12.5 2.0 3.3 5.7 13.6 7.9 3.7 15.8 12.4 3.0 6.2 7.9 3.4 7.1 11.9 4.2 9.1 9.6 12.9 23.5 6.0 0.0 0.7 10.2 6.1 7.6 5.9 3.7 9.4 10.4 8.8 18.6 7.3 0.0 2.9 8.4 8.2 8.6 0.0 5.5 0.0 20.0 3.5 3.8 3.6 0.0 1.3 0.0 2.0
OCT 10.8 16.7 15.0 27.3 3.9 9.6 19.6 18.0 11.9
NOJ 17.8 6.5 14.5 21.6 23.5 12.0 17.8 13.0 6.4
DIC 17.9 14.5 11.9 10.0 15.0 25.5 27.3 14.0 15.2
MA +8$8 '$' 7E$5 +6$7 75$+ +4$4 +6$7 +$5 ++$5
+$ CALCULO D9 ANALISIS D9 -R9CU9NCIA D9 DATOS PPm@ !4 ),s "mm$ 9STACION
: ,/'&&
DISTRITO
CODIGO
: 009
PROJINCIA
AHO
: 2009
D9PARTAM9NTO
AHO ' +555 +55' +55+ +557 +558 +554 +55 +556
MAIMA P.ma@+8 AZ 24.4 19.1 19.1 22.0 38.0 24.4 27.3 25.5 30.2 26.0 25.5 27.3 27.3 27.3 26.0 30.2 22.0 38.0 9 5romedio S 6esv. St
!5.5:? 6.:!
Coef. Asim.
1.@!
Posi>i% m 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ALTITUD
: 3400 m%nm
: /&&&
LATITUD
: 131600
: &&,,/
LONGITUD
: 131227
P m(!N/'" 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900
T!a
-@.@@9 @.@7
Coef. Asim.
@.:7!4
+$ CALCULO D9 ANALISIS D9 -R9CU9NCIA D9 DATOS PPm@ !4 ),s "mm$ 9STACION
: ,/'&&
DISTRITO
CODIGO
: 009
PROJINCIA
AHO
: 2009
D9PARTAM9NTO
AHO ' +555 +55' +55+ +557 +558 +554 +55 +556
MAIMA P.ma@+8 AZ 24.4 19.1 19.1 22.0 38.0 24.4 27.3 25.5 30.2 26.0 25.5 27.3 27.3 27.3 26.0 30.2 22.0 38.0 9 5romedio S 6esv. St
!5.5:? 6.:!
Coef. Asim.
1.@!
Posi>i% m 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ALTITUD
: 3400 m%nm
: /&&&
LATITUD
: 131600
: &&,,/
LONGITUD
: 131227
P m(!N/'" 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900
T!a
-@.@@9 @.@7
Coef. Asim.
@.:7!4
DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL
Promedio
T
P
W
K=Z
!&%!'(P)""*'(+ +
0.5000
,-m&a
1.1774
0.0000
Yestimado
PP!mm"
Y=Y.rom/0S1
a%ti&o2!Y"
PP=,PP.rom
-0.00730
0.98333
S !Des#$ Sta%"
4
0.2000
1.7941
0.8415
0.06310
1.15637
30.80
0.1000
2.1460
1.2817
0.09993
1.25873
33.53
+4
0.0400
2.5373
1.7511
0.13920
1.37784
36.70
45
0.0200
2.7971
2.0542
0.16456
1.46069
38.91
64
0.0133
2.9385
2.2168
0.17816
1.50717
40.15
'55
0.0100
3.0349
2.3268
0.18736
1.53944
41.01
'45
0.0067
3.1656
2.4752
0.19978
1.58408
42.20
+55
0.0050
3.2552
2.5762
0.20823
1.61523
43.03
755
0.0033
3.3775
2.7134
0.21971
1.65849
44.18
855
0.0025
3.4616
2.8074
0.22757
1.68878
44.99
455
0.0020
3.5255
2.8785
0.23352
1.71207
45.61
'555
0.0010
3.7169
3.0905
0.25126
1.78345
47.51
T
P
K
Coe3$ Asim$
26.20
'5
DISTRIBUCIÓN D9 GUMB9L
-0.0073
PP=P..rom/0,S PP!mm"
+
0.5000
-0.1642720419
25.764891814 30.4679035786
4
0.2000
0.719457416
'5
0.1000
1.304563213
33.5817065893
+4
0.0400
2.0438459386
37.5160049479
45
0.0200
2.5922880965
40.4346922201
64
0.0133
2.9110635883
42.1311445388
'55
0.0100
3.1366806436
43.3318283636
'45
0.0067
3.4541290795
45.0212183859
+55
0.0050
3.6790867938
46.218393344
755
0.0033
3.9958786536
47.9042892144
855
0.0025
4.2205091107
49.0997225822
455
0.0020
4.3946887143
50.0266677209
'555
0.0010
4.9355236901
52.9048712608
DISTRIBUCIÓN LOG P9ARSON TIPO III C= T
P
W
Z
0.3823729595
K,
!&%!'(P)""*'(+
Yestimado
PP!mm"
Y=Y.rom/0S1
a%ti&o2!Y"
PP=,PP.rom
+
0.5000
1.1774
0.0000
-0.0634697504 -0.0126105776
0.9713805926
25.8767155377
4
0.2000
1.7941
0.8415
0.8169124972 0.0610443789
1.1509179908
30.6594322376 33.7469485659
'5
0 .1000
2.1460
1.2817
1.3149900659
0.1027147803
1.2668196182
+4
0.0400
2.5373
1.7511
1.8752971992
0.149591461
1.4112094013
37.5933640432
45
0.0200
2.7971
2.0542
2.2536256718
0.1812433569
1.5179006846
40.4355249938
64
0.0133
2.9385
2.2168
2.4620200791
0.1986781484
1.5800766253
42.0918367858
'55
0.0100
3.0349
2.3268
2.6051300964
0.2106510865
1.6242433094
43.2683979897 44.9322148581
'45
0.0067
3.1656
2.4752
2.8010006042 0.2270380977
1.6867009815
0.0050
3.2552
2.5762
2.9362804573 0.2383559448
1.731234686
46.1185531607
755
0.0033
3.3775
2.7134
3.1223258394 0.2539209616
1.7944070284
47.8014082091
855
0.0025
3.4616
2.8074
3.2513587044
0.2647161703
1.8395693726
49.0044929143
455
0.0020
3.5255
2.8785
3.3498909975 0.2729596257
1.8748202067
49.9435437993
'555
0.0010
3.7169
3.0905
1.9857090719
52.8975246016
+55
3.648184763
0.2979156199
$ s ) , " O N R O T E R O P M E I T
CURV AS DE PRECIPIT ACIONES "m m $ 1#
1
'
%
$
# L*; :*<,AL ;?,J9L
59A
0.08
+$7''' 4$7+
PRECIPITACION "m m $
PR9CIPITACIÓN MAIMA 9N +8 :ORAS !mm" Se2;% Lo2 Pearso% Ti.o III RIODO R9TOR !a
.. 25.88 30.66 33.75 37.59 40.44 43.27 46.12
C&>?&o de &a &&?#ia m@ima$ Mode&o de Di>0 1 Pes>0e
[ ]
Pd = P24 h∗
d
0.25
1440
Donde: Pd= precipitación total (mm d= d!ración (min. P24"= precipitación m#$ima en 24 "ora% (mm
L&?#ias M@imas !mm" T a
P m@ +8 oras 46.12 43.27 40.44 37.59 33.75 30.66 25.88
'4 14.7 13.8 12.9 12.0 10.8 9.8 8.3
75 17.5 16.4 15.4 14.3 12.8 11.6 9.8
D?ra>i% e% mi%?tos 5 '+5 20.8 24.8 19.5 23.2 18.3 21.7 17.0 20.2 15.2 18.1 13.9 16.5 11.7 13.9
'E5 27.4 25.7 24.0 22.4 20.1 18.2 15.4
+85 29.5 27.6 25.8 24.0 21.6 19.6 16.5
'E5 1.828 1.715 1.603 1.490 1.338 1.215 1.026
+85 1.964 1.843 1.722 1.601 1.437 1.306 1.102
P d I = d
&dem#%:
I%te%sidades M@imas !mm(ora" T a
P m@ +8 oras 46.12 43.27 40.44 37.59 33.75 30.66 25.88
'4 0.982 0.922 0.861 0.801 0.719 0.653 0.551
75 1.168 1.096 1.024 0.952 0.855 0.777 0.655
D?ra>i% e% mi%?tos 5 '+5 1.389 1.652 1.303 1.550 1.218 1.448 1.132 1.347 1.016 1.209 0.923 1.098 0.779 0.927
DATOS TOPOGRA-ICOS &rea de ,!enca ona?o de 'ntere%
&= c = ,= /ma$= /min=
11 ;m2 3.80 ;m 3800 m 0.65 (+a>la 4650 m%nm 3950 m%nm ≈
CALCULOS BASICOS D" = 700 m * = 0.18 A
De%ni@el de la c!enca Pendiente del ca!ce
CALCULO D9L TI9MPO D9 CONC9NTRACION etodo de ,aliornia
etodo de Birpic"
Tc =
(
0.87 L H
3
)
0 .385
0.77
Tc= 0. 06628 xL
− 0.385
xS
T> =
5$744 "r
T>=
5$7448 "r
CALCULO D9L CAUDAL MAIMO CALCULO D9 INT9NSIDAD
Primer metodo ,alc!lo de la inten%idad de ll!@ia para !n periodo de 20 aCo% )%te parametro %e calc!lo por el metodo lo< ormal !m>ell Pear%on +ipo ''' inten%idad empirica
I = 5$E5 mm"r
Se2?%do metodo ,alc!lo de la inten%idad de ll!@ia )%te parametro tomaremo% del c!adro 5.21 del li>ro &)E D) ,),&* &+&D'&* tomando el +iempo de concentracion iio% Tiem.o de Retor%o ' '5 45 '55 ' Para !n periodo de retorno 20 aCo% tenemo% 10 4.6 6.7 9.5 12.5 Del ,!adro %e >tiene $+ mm"r 20 4.1 6.2 9.0 11.9 '= 30 3.6 5.9 8.3 11.0 60 3.4 5.2 7.4 10.4
Ter>er metodo %o de la orm!la del 'n%tit!to 'talo atinoamericano (''& G!e de%arrollaron c!r@a% 'DH para dierente% re
Donde:
I a K % t T
= 'nten%idad de la ll!@ia en (mm/r = Parametro de 'nten%idad (mm = Parametro de rec!encia. = Parametro (/ora = parametro de D!racion = D!racion ("ora = Periodo de retorno
,on%ideracione%: R9GION *el@a *ierra ,o%ta
+iempo de etorno con%iderado
PARAM9TRO >= 0.2 >= 0.4 >= 0.5
T= =
20 aCo% 0.4 "ora%
LOG!T"=
'$7
)l par#metro de rec!encia %era: )l l!%er@ar en el plano n2-,(*!>di@i%ión del territorio en Jona% F *!>Kona% Pl!@iometrica% F el @alor del parametro de rec!encia lo o>tenemo% con la ta>la 3.a G!e %e enc!entran al inal de e%te ane$o
K= 0.553 a d!racion %era i
T> = 5$7448 oras Parametro de d!racion e inten%idad +omando dato% para &Fac!c"o lo% @alore% de n F a o>teniendo%e a = 12.1 Parametro de d!racion e inten%idad % = 0.242 emplaKando en la e$pre%ion anterior o>tendremo% inten%idad empirica de la Kona eerencial I = +4$67 mm"r %ando el mLtodo racional ∗ I ∗ A 3 . 6
¿
! =¿ DondeM ¿ ¿ . ¿ ¿ = ,a!dal ma$imo en m3%e< C = coeiciente de e%correntia( ta>la I = 'nten%idad de ll!@ia o>tenido anteriormente mm"r A = &rea de la c!enca en (;m2
CALCULO D9 CAUDAL9S MAIMOS$ calc!lo de ca!dale% ma$imo% (m3%e< para dierente% d!racione%. +iempo de etorno (aCo% D!racion min. 2 5 10 25 15 2.10 2.53 2.77 3.05 30 2.50 3.01 3.30 3.62 60 2.97 3.58 3.92 4.31 120 3.53 4.25 4.66 5.12 180 3.91 4.71 5.16 5.67 240 4.20 5.06 5.55 6.09
50 3.23 3.84 4.57 5.43 6.01 6.46
100 3.40 4.04 4.81 5.72 6.33 6.80
200 3.56 4.23 5.03 5.99 6.62 7.12
GENERACION DE CAUDALES MAQIMOS PARA DISTINTOS TR ' $ S B : M " S E L A D U A C
(
%
&
$
3 # AK*S & AK*S 1 AK*S
#
#& AK*S & AK*S 1 AK*S # AK*S
1
1&
3
% DURACION "m/n(2)s$
CAUDAL PRIM9R M9TOD ma@ = '$4 m3%e< CAUDAL S9GUNDO M9T ma@ = '+$7 m3%e<
1#
1'
#$
CAUDAL T9RC9R M9TOD ma@= 4'$' m3%e<
PROY9CTO
SIST9MA D9 AGUA POTABL9 JILLA -LORIDA IGUAIN:UANTA
CALCULO D9L CAUDAL D9 LA -U9NT9 D9 CAPTACION !M9TODO J9LOCIDAD AR9A"
'$ CALCULO D9L AR9A PROM9DIO D9 LA S9CCION D9 D9L RIO /1 (m 0.00 *),,' ' 0.18 0.28 0.19 0.00 *),,' '' 0.16 0.20 0.15 0.00 *),,' ''' 0.24 0.30 0.23
/2 (m 0.31 0.18 0.32 0.00 0.16 0.20 0.15 0.00 0.24 0.30 0.23 0.00
N (m 0.95 0.85 0.70 0.92 0.85 0.75 0.95 0.92 0.82 0.97 0.92 0.72
& (parcial 0.1473 0.1530 0.2100 0.0874 0.0680 0.1350 0.1663 0.0690 0.0984 0.2619 0.2438 0.0828
& (total
0.5977
0.4383
0.6869
+$ CALCULO D9L TI9MPO PROM9DIO D9 A-ORO D9 LA S9CCION D9L RIO O ),)* +1 +2 +3 +4 +. P)D'
+')P(*e (m 4.000 3 4.050 3 4.780 3 4.080 3 4.228 3
7$ CALCULO D9 LA J9LOCIDAD
&)& ++&(m2
0.5743
J!m(se2" =
5$6'5
8$ CALCULO D9L CAUDAL D9L RIO dato%: = &=
!m(se2"= !m(se2"=
0.710 0.5743
m%e< m2
5$8564 m7(se2$ 856$4++ &t$(se2$
MAQIMAS AVENIDAS EN LA CAPTACION POR MANING 1. IS<)A< 6A)*S Y (m) = b(m) = H(m) = n = s (%)=
.&& tirante de aguas en avenidas &.# anc"o del 7arra8e o de la !ue7rada .( .' .13
2. CALCULO DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS A(m2) = P(m) = bl(m) = R(m) = V(m/s) = = !(m"/s#$)=
#.'% %.3 .1& .$&39%'#&$ .#%%#1$%'%9 .11$%'3#$$ .(%13($
%$