Memoria Descriptiva
Enviado por usinekito • 16 de Febrero de 2014 • 2.693 Palabras (11 Páginas) • 245 Visitas
PROYECTO DE ALCANTARILLADO
JOSÉ TEMASCATIO, SALAMANCA, GUANAJUATO.
MEMORIA DESCRIPTIVA
GRUPO: 8CM9
C O N T E N I D O
R E S U M E N
C A P Í T U L O 1.
INTRODUCCIÓN
C A P Í T U L O 2.
DATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO
C A P Í T U L O 3.
METODOS PARA EL CÁLCULO DE UN ALCANTARILLADO PLUVIAL
C A P Í T U L O 4
METODOLOGIA Y PROCESO DEL CALCULO HIDRAULICO DE UN INTERCEPTOR
C A P Í T U L O 5
CALCULO GEOMETRICO
C A P Í T U L O 6
CALCULO DE COLADERAS
C A P Í T U L O 7
VOLUMENES DE OBRA
CAPITULO 1
INTRODUCCION
La función primordial de un sistema de alcantarillado pluvial es eliminar rápida y eficazmente las aguas de lluvia que tienden a acumularse en las zonas bajas de las localidades, causando daños y molestias a la población.
La ubicación de los interceptores y la determinación de sus capacidades son los problemas esenciales a resolver en un proyecto pluvial.
La ubicación de los interceptores es un problema de relativa sencillez de solución que corresponde a la planeación física del sistema, para lo cual, el ingeniero proyectista dispone de la topografía de la zona o área por drenar y de un conjunto de reglas prácticas, dictadas por el sentido común y la experiencia: los interceptores deben localizarse en el centro de las calles y solo en casos especiales variarse esta ubicación. Nunca deben cruzar edificaciones o manzanas. Deben ubicarse en las calles más bajas para facilitar hacia ellos el escurrimiento de las zonas más elevadas. Debe evitarse la utilización de bombeos y aprovechar íntegramente la gravedad. Se procurara que las líneas sean lo más rectas posibles, sin inflexiones o vueltas para evitar la formación de contracorrientes y se buscara siempre el camino más corto para llegar al sitio de vertido.
CAPITULO 2.
DATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO
Datos generales
Categoría política
Localización geográfica
Climatología e hidrología
Vías de comunicación
Economía
Servicios públicos
Aspecto de la localidad
Datos topográficos
Plano topográfico actualizado de la localidad a escala 1:2000, con curvas de nivel a equidistancias de un metro, en el cual se indique: nomenclatura de sus calles, elevaciones de terreno en los cruceros de las calles y en los puntos donde exista cambio de pendiente o de dirección del eje de la calle.
Plano topográfico con curvas de nivel a una equidistancia de un metro de la cuenca de influencia a la población, a escala 1:5000.
Plano de la red existente de alcantarillado sanitario y pluvial, indicando elevaciones de terreno y plantilla de las tuberías en cada pozo de visita, pendiente y diámetro.
Plano de la localidad en el cual se indique: clase de pavimento y banquetas, áreas verdes, sondeos en distintos puntos determinando las características geológicas del terreno y su clasificación, profundidad del agua freática.
Localización del sitio o sitios probables de vertido, obteniendo en detalle la sección transversal, indicando los niveles de agua mínimo y máxima extraordinaria, así como los caudales correspondientes y su sentido de escurrimiento.
Plano de la línea de alta tensión y características de la corriente eléctrica
En los sitios donde se vayan a construir estructuras correspondientes a estaciones de bombeo, se determinará la capacidad de carga del terreno.
Datos pluviográficos
Datos pluviográficos de la estación meteorológica en el lugar o de la más cercana, en los cuales se indique las intensidades máximas anuales de lluvia para diferentes duraciones de tiempo: 5, 10, 15, 20, 45, 60, 80, 100 y 120 minutos.
CAPITULO 3.
METODOS PARA EL CÁLCULO DE UN ALCANTARILLADO PLUVIAL
Métodos Formula Básica
1.- Métodos Racionales
1.1.- Racional Americano
Q=CIA
1.2.- Gráfico Alemán
Q=CAI
2.- Métodos Empíricos
2.1.- Harksley Q=CAI√(4 &( S)/( AI))
2.2.- Adams Q=CAI√( &( S)/( A^2 I^2 ))
2.3.- McMath Q=CAI√(5 &( S)/( A))
2.4.- Herning Q=CAI√(5 &( S^0.27)/( A^0.15 ))
2.5.- Gregory Q=CAI S^0.186/A^0.140
2.6.- Burkli-Ziegler
Q=A^(3⁄4) 〖CIS〗^(1⁄4)
En este caso yo trabaje con el Racional Americano.
Medición de la intensidad de lluvia (1) por medio de pluviografos
La intensidad de lluvia (I) es la relación existente entre la altura de lluvia caída (H) y el tiempo que tarda en caer, referida a una unidad de tiempo. La altura se mide en mm, cm, dm o m y la unidad de tiempo generalmente utilizada es la hora (h).
I= H/t x 60= mm⁄h (1)
Obsérvese que la intensidad de lluvia así expresada no es una medida de la cantidad de lluvia caída sobre un área determinada, lo que resulta un problema más complejo. Para comprenderlo basta recordar que la lluvia no cae uniformemente sobre una superficie y que cae con diferente velocidad a lo largo del periodo de duración de la lluvia. Sin embargo, la expresión (I) es la forma práctica de referirse y medir la cantidad de lluvia por desalojar, y que será el problema a resolver por un proyecto de alcantarillado pluvial.
Intensidad máxima probable según el método de Gumbel
Para la determinación de la intensidad (I) máxima probable para un cierto tiempo de retorno y una determinada duración de lluvia, existen diversos métodos probabilísticos.
Destacan los siguientes:
Método de Gumbel
Factores de la curva logarítmica desviada de Allen Hazen
Método de Pearson Tipo III
Análisis estadístico
Distribución normal
Distribución binomial
Distribución de Poisson
Calculo del coeficiente “C” de escurrimiento
En la introducción se explicó que para calcular el gasto o cantidad de agua pluvial a transportar por
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