DISEÑO DE CANAL ABIERTO
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MEDIANTE EL USO DEL PROGRAMA H.CANALES SE REALIZO EL SIGUIENTE DIDatos:
6.5 m3/s
0.013 De la tabla 5-6 del libro de V
0.75: 1 Segn tabla 7-1
1.5 m Segn Nivel de Cresta de la
Pendiente a lo Largo del Canal (S) 0.00208 Segn Topografia del Terre
Nota: Los Resultados generan un Numero de Froude (F) = 0.833 la Cual debe ser menor a
DISEO DEL CANAL ABIERT
Coeficiente de Rugosidad(n)
El talud asumido
Tirante Normal Asumido
Caudal de Diseo( Q )
Los Resultados Obtenidos en el Programa de H.Canales es:
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Los Datos Importantes son que La velocidad Normal = 2.5 m/s
Ademas es Importante Encontrar el Tirante Critico y la Velocidad critica del Canal Abierto para la se
Lo Cual obtenemos el siguiente Resultado:
Asumiento para la comprobacion Una Arcilla Blanda donde estara el CANAL ABIERTO:
Peso especifico (KN/m3) 16.67Angulo de Friccion () 20 Cohecion C ( KN/m2) 19.61
Metodo Grafico:
COMPROBACION DE LA ESTABILIDAD DEL TALU
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Segn la Grafica (b) para Talud de 0.75:1 en el Libro de Braja M. Das Cap.10 Pag. 365 se obtiene l
c = m/ H 0.47
De la Grafica se Obtiene: FS = 3.5 > 2 El Talud es estable
Por el Metodo de BISHOP se obtiene, Mediante Dovelas el resultado siguiente FS: 2.65
NOTA: Se ha comprobado la Estabilidad del talud de 0.75:1 el cual sastisface los criteri
El revestimiento del canal depende mucho de la velocidad max. Que tendra el Flujo, es por eso que
Segn la Tabla siguiente:
NOTA:El Diseo Preliminar del Revestimiento en el Area Mojada sera de 2 plg. De espesorAdemas del revestimiento en el Borde Libre de Fibra de Vidrio de 1/2"
Se puede usar un espesor de 5 a 7.7 cm para canales pequeos y medianos, y 10 a 1 Para canales pequeos se debe usar geomembrana de PVC y para canales grande
Los espesores de la geomembrana, varan entre 1 a 1.5 mm
Si el canal se ubica en zonas en donde puede ser vigilado permanentemente, por lo
Caractersticas y cuidado en la actividades de operacin y mantenimiento
REVESTIMIENTO EN EL CANAL ABIER
La Tabla N 10, da valores de velocidad admisibles altos, sin embargo lcaso de revestimiento de canales de hormign no armado, las veloci
posibilidad de que el revesti
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Tcnica y cuidados de instalacin de la geomembrana
El grupo social a servir tiene que capacitado para el manejo de dicho tipo de revesti
Tambin se puede usar asociada la geomembrana con un revestimiento de concret
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SEO:
en te Chow
Presa 2.5 m max
o
1 entonces se trata de un Flujo Sub-Critico
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ccion diseada
DEL CANAL
Velocidad Critica
de la Seccion, Con la cual se diseara
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siguiente:
> 2 El Talud es Estable
os de estabilidad
su diseo es en base a la Velocidad de las particulas.
5 cm para canales medianos y grandes, siempre que estos se diseen sin armadura. En el caso particular que ses geomembrana de polietileno - HDP.
tanto no puede ser afectada la membrana.
O
U.S. BUREAU OF RECLAMATION, recomienda que para elades no deben exceder de 2.5 3.0 m/seg. Para evitar la
iento se levante.
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iento.
; la geomembrana acta como elemento impermeabilizante (el concreto se deteriora con las bajas temperaturas)
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quiera proyectar un revestimiento con geomembranas, se tiene que tener en cuenta las siguientes consideracione
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el concreto como elemento de proteccin, sobre todo cuando se trata de obras ubicadas por encima de los 4, 00
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s:
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m.s.n.m. o zonas desoladas.
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Coeficiente de
Rugocidad para
el concreto
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Talus Asumido
0.75 : 1
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ESTABILIDAD DE TALUDES
METODO DE LAS FAJAS - SUPERFICIE DE ROTURA CIRCULAR
O2.5
R 100.0 F= 2.6497
Y
53
X
NO VLIDOXBAR Coordenada X del baricentro de la fajaa Angulo entre la horizontal y la tangente al crculo de falla (mayor a cero cuando la faja tiende a deslizar)b Ancho de la faja medida horizontalmente f
f Angulo de friccin interna del suelo en la base de la faja kc Cohesin del suelo en la base de la faja 20 1YTAL Coordenada Y del talud en el baricentro de la fajaYW Coordenada Y de la napa fretica en el baricentro de la faja
YCIRC Coordenada Y del crculo adoptado en el baricentro de la fajaWa Peso de la faja por encima del nivel fretico cWb Peso sumerigo de la parte de la faja situdada por debajo del nivel fretico kPa
u Sobrepresin neutra en la base de la faja 19.6 1F Coeficiente de seguridad
F = S[c.b+(Wa+Wb-u.b)tg(f) / (1+(tg(a).tg(f)/F))cos(a)] / S(Wa+Wb)sen(a) (Bishop, 1955)
75.0
CIRCUL
DAT
C
100.0
75.0
0
20
40
60
80
100
120
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
Y
X
Curva de roturaBuscar Objetivo
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CALCULO DE LA ESTABILIDAD DE LA MASA DE SUELO - MTODO DE BISHOP
Tipo de Faja XBAR a b f c YTAL YW YCIRC Wa Wb u F
Suelo No m o m o kPa m m m kN kN kPa
1 2.06 70.186 0.0384 20 19.6 2.75 2.50 2.66 1.0 0.0 0.0 1.82979 2 2.10 64.475 0.0384 20 19.6 2.80 2.50 2.57 1.0 0.0 0.0
3 2.14 59.769 0.0384 20 19.6 2.85 2.50 2.50 1.0 0.0 0.04 2.17 55.649 0.0384 20 19.6 2.90 2.50 2.44 1.0 0.0 0.05 2.21 51.925 0.0384 20 19.6 2.95 2.50 2.38 1.0 0.0 0.06 2.25 48.487 0.0384 20 19.6 3.00 2.50 2.34 1.0 0.0 0.07 2.29 45.267 0.0384 20 19.6 3.05 2.50 2.30 1.0 0.0 0.08 2.33 42.222 0.0384 20 19.6 3.10 2.50 2.26 1.0 0.0 0.09 2.37 39.316 0.0384 20 19.6 3.16 2.50 2.23 1.0 0.0 0.010 2.40 36.527 0.0384 20 19.6 3.21 2.50 2.20 1.0 0.0 0.011 2.44 33.835 0.0384 20 19.6 3.26 2.50 2.17 1.0 0.0 0.012 2.48 31.225 0.0384 20 19.6 3.31 2.50 2.14 1.0 0.0 0.013 2.52 28.685 0.0384 20 19.6 3.36 2.50 2.12 1.0 0.0 0.014 2.56 26.206 0.0384 20 19.6 3.41 2.50 2.10 1.0 0.0 0.015 2.60 23.778 0.0384 20 19.6 3.46 2.50 2.08 1.0 0.0 0.016 2.64 21.395 0.0384 20 19.6 3.51 2.50 2.07 1.0 0.0 0.017 2.67 19.05 0.0384 20 19.6 3.56 2.50 2.05 1.0 0.0 0.0
18 2.71 16.738 0.0384 20 19.6 3.62 2.50 2.04 1.0 0.0 0.019 2.75 14.454 0.0384 20 19.6 3.67 2.50 2.03 1.0 0.0 0.020 2.79 12.193 0.0384 20 19.6 3.72 2.50 2.02 1.0 0.0 0.021 2.83 9.9507 0.0384 20 19.6 3.77 2.50 2.02 1.0 0.0 0.022 2.87 7.7239 0.0384 20 19.6 3.82 2.50 2.01 1.0 0.0 0.023 2.90 5.5089 0.0384 20 19.6 3.87 2.50 2.00 1.0 0.0 0.024 2.94 3.3021 0.0384 20 19.6 3.92 2.50 2.00 1.0 0.0 0.025 2.98 1.1001 0.0384 20 19.6 3.97 2.50 2.00 1.0 0.0 0.0
F = 2.6496894
0.69Diferencia
CALCULO DE LA SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO DEL TALUD:
ITERAR
CONE
LVALOR
DE
"F"HASTA
UN
ERROR