Represa de Yarascay

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REPRESA DE YARASCAY NOMBRE :ERIC MANUEL ARCE ORDOÑEZ CÓDIGO: 2011-129012 DOCENTE : ING. FERMÍN GÁRNICA TELLO FECHA: 20/07/2015

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Represa de Yarascay

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REPRESA DE YARASCAY

NOMBRE :ERIC MANUEL ARCE ORDOÑEZ

CÓDIGO: 2011-129012DOCENTE : ING. FERMÍN GÁRNICA TELLO

FECHA: 20/07/2015

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SEDIMENTOLOGÍA El volumen total de sólidos en suspensión que accede al

represamiento sería de 25,1 MMC al cabo de los 49 años de operación del embalse simulados. Extrapolando a 50 años de operación el resultado asciende a 25.6 MMC.

El volumen total de sólidos aportados por el arrastre de fondo, esperados al cabo de 49 años de operación del represamiento, es de unos 5,1 MMC. Extrapolando a 50 años el total ascendería a 5,2 MMC.

El volumen total de sólidos a depositarse en el embalse asciende a 30,3 MMC en un período de 50 años de operación del represamiento. De todo este material, la fracción más gruesa

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HIDROGEOLOGÍA DEL VASOCon relación al vaso se tiene una cubeta de ancho promedio de 350 m. en la parte baja, en una longitud de 5.3 km., en el cual se ha rellenado materiales aluviales cuya potencia se tiene de 15 a 20 metros, este relleno corresponde a gravas y arenas permeables, que al discurrir agua sobre ellos permanente se ha formado un acuífero, hasta el basamento impermeable rocoso.

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PARAMETROS HIDRICOS DEL

SUELO

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INFILTRACION Los valores de Velocidad de Infiltración Básica

en la zona de ampliación están en 19.53 cm/hora. El valor de Infiltración está muy correlacionado con las características físicas del suelo, como sol la textura y estructura predominante.

Estos valores de velocidad de infiltración son considerados altos y se corresponden con suelos de textura gruesa (arena y arena franca) y de una estructura porosa como lo son los suelos con alto porcentaje de arena.

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COEFICIENTES HIDRICOS Los principales Coeficientes Hídricos del suelo son Capacidad de Campo, Punto de Marchitez Permanente y Densidad Aparente del suelo. Con estos parámetros hídricos se puede calcular la Lámina de almacenamiento de humedad de los suelos. Esta lámina de almacenamiento sirve para los cálculos del diseño de riego dentro del Diseño Agronómico e Hidráulico

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COEFICIENTES HIDRICOS RECORDEMOS LO APRENDIDO

𝐿𝑛 = ሺ𝜃𝐶𝐶−𝜃𝑃𝑀𝑃ሻ100 ∗ 𝐷𝑎𝑝𝐷𝐻2𝑂∗𝑃𝑅∗𝐻𝐷

𝐿𝑏 = 𝐿𝑛𝑒𝑟

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COEFICIENTES HIDRICOS En general los suelos de la zona en

estudio son de textura Arenosa, por lo que sus valores de Coeficiente Hídricos y Lámina de almacenamiento de humedad son los siguientes:

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ESFUERZOS Y DEFORMACIONES

DE LA PRESA

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DATOS DE ENTRADA

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ANÁLISIS DE CARGAS Peso propio El peso propio de la presa y la losa de concreto se han calculado de acuerdo a las combinaciones dadas de cargas analizadas. Carga hidrostática Carga hidrostática fue determinada en base de los niveles máximos de agua en el embalse NAMG de 795.80 msnm y nivel mínimo aguas abajo del pie del talud de la presa correspondiente al nivel del terreno natural NT 705.00 msnm. Carga hidrodinámicas Las cargas hidronímicas se han determinado en base del método pseudo estático aplicando coeficiente sísmico determinado en base de los resultados de estudio de peligro símico para la zona de estudio aplicado recomendaciones establecidas en el Manual Ingenieril EM 1110-2-6053 Earthquake Design and Evaluation of Hydraulic Structures (2007), para los tipos de sismo que clasifica USACE (United States Corps of Engineers).

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CASO 1 En la siguiente figura 11 se

presenta el desplazamiento vertical máximo en la corona de la presa de 8.4 cm al fin de construcción de la presa y losa de concreto en talud aguas arriba:

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CASO 2 PRIMER LLENADO DE EMBALSE

En la siguiente figura 13 se presenta el desplazamiento vertical máximo de 10,5 cm durante el llenado de embalse hasta su nivel de operación. 795,80 msnm.

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CASO 3: SISMO KSH=0.30; KSV=0.20

En la figura 15 se presenta desplazamiento horizontal máximo en la corona de la presa de 27 cm en el caso de sismo Ksh=0.30; Ksv=0.20

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En la Figura 16 se presenta desplazamiento vertical máximo en la corona de la presa de 13.2 cm para el caso de sismo Ksh=0.3; Ksv=0,2.

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Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que los desplazamientos de la presa están dentro de los rangos establecidos en la base de las mediciones de los desplazamientos de las presas construida de este tipo.

Para el caso de la presa construida el desplazamiento máximo vertical en la corona de la presa es de 8.7cm y desplazamiento horizontal máximo está ubicado en la media altura de la losa de concreto. El valor de este desplazamiento de 11.0 cm, con orientación hacia embalse, esta anulado con el primer llenado de embalse y su valor final hacia aguas abajo es de alrededor de 4.0 cm.

Los desplazamientos máximos horizontales y verticales durante el primer llenado de embalse hasta el nivel 795.80 msnm son: vertical en la corona de la presa de 10.5 cm y horizontal de 20 cm en media altura del talud aguas abajo.

En el caso de sismo los valores máximos de desplazamiento en la corona de la presa alcanzan el valor horizontal de 27,0 cm y vertical de 13,0 cm. La presión máxima en la base rocosa alcanza el valor de 27.0 kg/cm2, mucho menor del valor admisible de 50 kg/cm2

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CÁLCULO HIDRÁULICO DE LAS OBRAS DE DESVÍO DEL RÍO

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RECORDANDO ALGO CONOCIDO

Donde:

𝑆=𝑄2∗𝑛2

𝐴2∗𝑅4 /3

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CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN DE LA ENERGÍA

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