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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERADEPARTAMENTO ACADMICO DE HIDRAULICA E HIDROLOGIAFACULTAD DE INGENIERA CIVIL

    IRRIGACION DISEO DE PRESAS

    INDICE GENERAL.

    1. OBJETIVOS.

    1.1 OBJETIVOS GENERALES.

    1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

    2. ESTUDIOS.

    2.1 HIDROLOGIA.

    2.1.1 Generalidades.

    2.1.2 Parmetros Geomorfolgicos.

    2.1.3 Caudal Ecolgico.

    2.1.4 Caudales de Avenidas.

    2.1.5 Apreciacion geolgica.

    2.2 DEMANDA AGROPECUARIA.

    2.2.1 Demanda Agrcola.

    2.2.2 Oferta hidrica.

    2.3 DISEO DE PRESA.

    2.3.1 Calculo de Prdidas.

    2.3.1.1 Evaporacin.

    2.3.2 Curva AVH.

    2.3.3 Pre-dimensionamiento de la Presa.

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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERADEPARTAMENTO ACADMICO DE HIDRAULICA E HIDROLOGIAFACULTAD DE INGENIERA CIVIL

    IRRIGACION DISEO DE PRESAS

    INTRODUCCION.

    La regin del alto Piura, posee tierras frtiles y un clima propicio para el desarrollo de la

    agricultura afronta de manera permanente un dficit de agua, el cual constituye uno de los

    factores limitantes del desarrollo de una agricultura potencial, razn por la cual, a fin de

    dar solucin al dficit de agua se han planteado un obra de cabecera el cual consiste en la

    construccin de la Presa Tronera Sur consiste en la regulacin de los caudales de las

    respectivas cuencas, con la finalidad de disponer reserva de agua para el perodo de

    estiaje.

    El rea del presente Proyecto se encuentra ubicado en la Cuenca del ro

    Huancabamba, este rio nace en una laguna y presenta varios ros tributarios, adems

    polticamente la cuenca est ubicada en huancabamba, Provincia de Huancabamba en

    el Departamento de Piura.

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    IRRIGACION DISEO DE PRESAS

    CONSTRUCCION DE LA PRESA TRONERA SUR

    1. OBJETIVOS.

    1.1 OBJETIVOS GENERALES.

    El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del

    problema central. De esta forma, el objetivo central es: Incremento de los

    Rendimientos y la Produccin Agrcola en la provincia de huancabamba.

    1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

    Anlisis de la demanda y de la oferta hdrica del distrito de huancabamba.

    El objetivo del presente estudio es determinar las disponibilidades hdricas

    de la cuenca del rio Huancabamba, con fines de lograr su almacenamiento a

    travs de la presa de regulacin.

    Diseo de una presa de almacenamiento para riego.

    Determinar el caudal de mximas avenidas para dimensionar lasestructuras del aliviadero.

    Anlisis tcnico y econmico de un sistema de riego.

    2. ESTUDIOS.

    2.1 HIDROLOGIA.

    El Ro Huancabamba es un ro de premontaa. Tiene su origen en la lagunaShimbe ubicada en las vertientes orientales de la sierra de la Cordillera

    Central, a la cota 3,300 msnm; escurriendo sus aguas hacia el SSE.

    El ro nace en las alturas de la Laguna Shimbe a 3,300 msnm y comienza a

    dirigir sus aguas en la direccin SSE. A lo largo de su recorrido el Ro

    Huancabamba se hace bastantes meandros formndose en algunos lugares

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    IRRIGACION DISEO DE PRESAS

    varios brazos. En algunos tramos del curso superior del ro suelen

    observarse deslizamientos y descargas de huaycos. La pendiente media del

    ro es de 0.016. La velocidad media de la corriente en estiaje es

    aproximadamente de 0.4. a 0. 5 m/s hasta 1 m/s, mientras que en las

    crecidas, segn las observaciones, llega de 3.5 a 4.0 m/s hasta 5 m/s. Los

    afluentes principales de la margen izquierda son los ros Shumaya, Piquijaca

    y Quismache; los de la margen derecha - Yerma, Caariaco y Chorro.

    requieren de estudios de hidrologa a fin de verificar las dimensiones de las

    obras civiles que se proyectaran para complementar a la presa y a la vez a

    esta misma, y tambin para definir los sistemas de defensa adecuados, por lo

    que se debe determinar

    Los niveles mximos de agua, las velocidades y direcciones de flujo en

    estas condiciones.

    Las profundidades de socavacin.

    Diseo de obras de defensa ribereas.

    Estudiar la posibilidad de introducir estructuras hidrulicas que dirijan en

    forma adecuada los flujos de avenidas hacia la presa.

    2.1.1 Generalidades.

    El rea del Proyecto, est ubicado en el valle del ro Huancabamba.

    Polticamente, el mbito del Estudio es jurisdiccin de los distritos de Sondor,

    Sondorillo, provincia de Huancabamba, departamento de Piura.

    Geogrficamente el mbito del proyecto est ubicado en las siguientes

    coordenadas UTM:

    Altitud : De 1550 m.s.n.m. a 3900 m.s.n.m.

    Coordenada Norte (UTM): 9418837.61 m.

    Coordenada Este (UTM): De 672730.58 m.

    La zona de estudio, pertenecen a la cuenca del ro Huancabamba; el cual

    delimita como sigue: Por el Norte con la provincia de Ayabaca, por el Sur con el

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    IRRIGACION DISEO DE PRESAS

    La forma de la cuencaes el contorno descrito por la proyeccin horizontal

    de una cuenca. Horton describi el contorno de una cuenca normal como un

    ovoide en forma de pera, por lo que podra mencionarse que la cuenca del Rio

    Huancabamba es cuenca normal.

    Una descripcin cuantitativa de la forma de una cuenca es proporcionada por

    la siguiente frmula:

    Donde: Kffactor de forma, A es el rea de la cuenca y L es la longitud de la

    cuenca, medido a lo largo del curso de agua amas largo. El rea y longitudson dadas en unidades consistentes tal como kilmetros cuadrados y

    kilmetros respectivamente.

    El coeficiente de compacidades una descripcin alternativa de la forma de

    una cuenca est basado sobre la razn del permetro de la cuenca al rea.

    Para este propsito un crculo equivalente es definido como un crculo de igual

    rea a aquella de la cuenca. El coeficiente de compacidad es la razn del

    permetro de cuenca a aquella del crculo equivalente:

    Donde:

    Kc es coeficiente de compacidad.

    P es permetro de la cuenca.

    A es el rea de la cuenca.

    En el Cuadro siguiente se presentan los parmetros geomorfolgicos de la

    cuenca en estudio.

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    Fuente: Elaboracin Propia

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    IRRIGACION DISEO DE PRESAS

    Imagen Satelital de la zona de la cuenca Huancabamba

    Fuente: Google Earth.

    Fuente: Elaboracin Propia

    2.1.3 Caudal Ecolgico.

    Para el clculo del caudal ecolgico usaremos el mtodo de la curva de

    persistencia (Q330-Q345), el mtodo consiste en la construccin de la curva a

    partir de caudales diarios mensuales o anuales, donde se presenta la relacin

    entre los rangos de caudal con el porcentaje de tiempo en que cada rango es

    igualado o excedido. Este mtodo permite determinar el caudal medio diario

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    que es excedido durante 330 345 das de un ao que corresponden

    respectivamente, al 90% y 95% del tiempo respecto a 365 das.

    2.1.4 Caudales de Avenidas.

    Las avenidas en la cuenca del Ro Huancabamba se presentan, generalmente,

    en el primer semestre, y en algunos aos, en la segunda quincena de

    Diciembre. El perodo ms prolongado de observaciones (1923-30, 1946-79) de

    los caudales mximos se refiere a la estacin hidromtrica Sauzal del Ro

    Huancabamba. Aqu, desde el inicio de observaciones hasta 1965 se presentan

    solo los mximos medios diarios, pero desde 1966 se tienen datos de sus

    valores instantneos. Los caudales mximos medios diarios registrados en las

    estaciones hidromtricas del Ro Huancabamba estn en la tabla

    Como se ve en la tabla, los caudales mximos medios diarios en la Estacin

    Sauzal del Huancabamba varan de 19.0 m/s en 1957 a 287 m/s en 1946. El

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    caudal mximo diario registrado el 1 de abril de 1971 fue de 340 m/s. Los

    mdulos de caudales mximos durante el perodo de observacin fueron de

    287 l/s/Km en la cuenca del ro Huancabamba. Los parmetros de los

    caudales mximos medios diarios, obtenidos por una serie de observaciones

    durante 40 aos en la Estacin Sauzal del Ro Huancabamba, se muestran en

    la tabla 2.6. En esta misma tabla se dan los parmetros de caudales mximos

    medios diarios de la Estacin Limn, transferidos a la serie plurianual de

    Sauzal segn lacorrelaccin de los caudales mximos en estas secciones

    durante el perodo de observaciones paralelas (el coeficiente de correlacin es

    de 0.86).

    En la tabla 2.3 se tiene datos de caudales mximos medios diarios, as como

    los mximos instantneos de diferente perodo de retorno. En este caso, para

    determinar los mximos medios diarios, fue aceptado el coeficiente de

    asimetra igual a 4 Cv, teniendo en cuenta la naturaleza pluvial de estos

    caudales mximos.

    El clculo de las avenidas mximas estaba basado sobre la gamma

    distribucin triparamtrica (Q,Cv,Cs) donde Q y Cv se determinaron

    respectivamente:

    El valor Cs mximos pluviales - generalmente est en los lmites de (2 a 5) Cv

    y en casos especficos llega a (5 a 6) Cv. En el caso del Huancabamba ha

    sido efectuado un anlisis individual minucioso para ver como se

    corresponden las curvas de probabilidad analtica y emprica. Partiendo de

    una mejor correlacin de estas curvas en el Estudio se asign Cs= 4Cv. Este

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    IRRIGACION DISEO DE PRESAS

    fue el factor que se us para convertir los mximos medios diarios a

    instantneos. Es un factor promedio, determinado segn los datos de

    observaciones desde 1965 hasta 1979 en las secciones hidromtricas del ro

    estudiado.

    Hay que subrayar, que segn las normas de construccin vigentes de la

    URSS, para los clculos de la capacidad de conduccin de las obras

    hidrulicas de primera categora se acepta el caudal mximo con la

    probabilidad de ocurrencia de 0.01% con la introduccin de la correccin de

    garanta. Esta correccin se determina segn la frmula:

    Siendo:

    a = Coeficiente que caracteriza la informacin hidrolgica disponible en la

    cuenca del ro. En el clculo presente se acept igual a 1.0 para el ro

    medianamente estudiado en cuanto a su hidrologa.

    Ep= Valor que depende del coeficiente de variabilidad de los mximos. En

    este clculo se acept igual a 1.316 (segn la tabla de clculo).

    N = nmero de aos en la serie (40 aos)

    Qp= Valor del caudal mximo con la probabilidad de ocurrencia de 0.01 %

    (1,255 m/s) En el eje de la Presa Limn en diseo, situado cerca de la

    seccin hidromtrica Limn, los datos de los caudales mximos calculados

    han sido aceptados sin cambiarlos. Los caudales mximos instantneos,

    determinados en el eje de la Presa TONERA SUR para diferentes

    probabilidades de ocurrencia, se muestran en la tabla 2.4.

    Datos de precipitacin de diversas estaciones cercanas para el anlisis

    doble masa estas estaciones son las siguientes:

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    Date Month Station 1SONDORILLOStation 3

    SHUMAYAStation 3TULUCE Date Month

    Station 1SONDORILLO

    Station 3SHUMAYA

    StationTULUC

    01/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 01/01/2009 1.0 0.0 0.00 0.0

    02/01/1980 1.0 0.00 6.00 0.0 02/01/2009 1.0 0.0 0.00 0.0

    03/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 03/01/2009 1.0 0.0 0.00 0.0

    04/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 04/01/2009 1.0 0.0 0.00 0.0

    05/01/1980 1.0 0.00 0.00 10.8 05/01/2009 1.0 0.0 0.00 0.0

    06/01/1980 1.0 0.00 0.00 4.6 06/01/2009 1.0 11.0 4.00 2.8

    07/01/1980 1.0 0.00 0.00 1.3 07/01/2009 1.0 11.0 9.00 25.4

    08/01/1980 1.0 0.00 0.00 8.9 08/01/2009 1.0 10.0 10.00 22.9

    09/01/1980 1.0 0.00 0.00 2.5 09/01/2009 1.0 0.0 0.00 0.0

    10/01/1980 1.0 0.00 0.00 6.1 10/01/2009 1.0 1.0 0.00 9.1

    11/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 11/01/2009 1.0 0.0 0.00 0.0

    12/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 12/01/2009 1.0 0.0 10.00 11.5

    13/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 13/01/2009 1.0 0.0 6.20 0.0

    14/01/1980 1.0 0.00 0.00 2.9 14/01/2009 1.0 10.0 30.00 2.1

    15/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 15/01/2009 1.0 0.0 0.00 21.3

    16/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 16/01/2009 1.0 1.0 0.00 4.3

    17/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 17/01/2009 1.0 1.0 4.00 17.0

    18/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 18/01/2009 1.0 16.0 10.00 0.0

    19/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 19/01/2009 1.0 0.0 0.00 10.9

    20/01/1980 1.0 0.00 18.00 0.0 20/01/2009 1.0 0.0 0.00 0.0

    21/01/1980 1.0 1.00 0.00 8.3 21/01/2009 1.0 0.0 6.20 0.0

    22/01/1980 1.0 0.00 0.00 11.6 22/01/2009 1.0 0.0 0.00 0.0

    23/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 23/01/2009 1.0 8.0 8.00 19.1

    24/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 24/01/2009 1.0 2.0 0.00 10.0

    25/01/1980 1.0 0.00 0.00 4.8 25/01/2009 1.0 6.0 0.10 14.3

    26/01/1980 1.0 0.00 0.00 0.0 26/01/2009 1.0 0.0 4.00 22.0

    27/01/1980 1.0 0.00 0.00 9.9 27/01/2009 1.0 0.0 0.00 5.5

    28/01/1980 1.0 0.00 0.00 3.3 28/01/2009 1.0 0.0 0.00 0.0

    29/01/1980 1.0 0.00 0.00 1.9 29/01/2009 1.0 1.0 10.20 0.0

    30/01/1980 1.0 0.00 10.50 0.0 30/01/2009 1.0 0.0 0.00 0.0

    31/01/1980 1.0 0.00 10.40 0.0 31/01/2009 1.0 2.0 0.00 1.0

    01/02/1980 2.0 0.00 0.00 0.0 01/02/2009 2.0 2.0 0.00 4.0

    02/02/1980 2.00.00 0.00 0.0

    02/02/2009 2.02.0 0.00 4.5

    03/02/1980 2.0 0.00 0.00 0.0 03/02/2009 2.0 1.0 6.00 0.1

    04/02/1980 2.0 20.00 24.50 28.1 04/02/2009 2.0 1.0 0.10 21.9

    05/02/1980 2.0 0.00 0.00 7.9 05/02/2009 2.0 0.0 0.10 5.0

    06/02/1980 2.0 0.00 0.00 1.3 06/02/2009 2.0 0.0 8.00 9.8

    07/02/1980 2.0 0.00 0.00 0.0 07/02/2009 2.0 1.0 0.00 0.0

    08/02/1980 2.0 0.00 0.00 5.4 08/02/2009 2.0 0.0 0.00 0.0

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    Date Month Station 1SONDORILLOStation 3

    SHUMAYAStation 3TULUCE Date Month

    Station 1SONDORILLO

    Station 3SHUMAYA

    StationTULUC

    09/02/1980 2.0 0.00 0.00 1.6 09/02/2009 2.0 0.0 10.20 0.0

    10/02/1980 2.0 0.00 0.00 11.4 10/02/2009 2.0 0.0 0.00 0.0

    11/02/1980 2.0 0.00 15.50 0.0 11/02/2009 2.0 0.0 0.00 0.0

    12/02/1980 2.0 0.00 0.00 0.0 12/02/2009 2.0 0.0 0.00 0.0

    13/02/1980 2.0 0.00 0.00 10.3 13/02/2009 2.0 4.0 10.20 6.0

    14/02/1980 2.0 0.00 0.00 4.7 14/02/2009 2.0 0.0 8.30 1.5

    15/02/1980 2.0 0.00 0.00 1.9 15/02/2009 2.0 2.0 10.00 8.2

    16/02/1980 2.0 0.00 0.00 0.3 16/02/2009 2.0 0.0 8.00 8.0

    17/02/1980 2.0 3.00 0.00 2.3 17/02/2009 2.0 7.0 20.00 22.3

    18/02/1980 2.0 2.00 13.10 0.0 18/02/2009 2.0 2.0 0.00 0.0

    19/02/1980 2.0 2.00 0.00 0.0 19/02/2009 2.0 0.0 0.00 0.0

    20/02/1980 2.0 0.00 0.00 0.0 20/02/2009 2.0 0.0 10.00 0.0

    21/02/1980 2.0 0.00 0.00 0.0 21/02/2009 2.0 0.0 0.00 0.0

    22/02/1980 2.0 0.00 0.00 0.0 22/02/2009 2.0 9.0 8.00 11.0

    23/02/1980 2.0 0.00 0.00 0.0 23/02/2009 2.0 0.0 5.10 0.0

    24/02/1980 2.0 0.00 0.00 4.2 24/02/2009 2.0 6.0 0.00 39.0

    25/02/1980 2.0 0.00 0.00 11.6 25/02/2009 2.0 0.0 0.10 7.0

    26/02/1980 2.0 0.00 0.00 0.0 26/02/2009 2.0 0.0 6.00 0.0

    27/02/1980 2.0 0.00 0.00 0.0 27/02/2009 2.0 0.0 0.00 0.0

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    01/03/1980 3.0 0.00 0.00 0.0 02/03/2009 3.0 0.0 0.00 0.0

    02/03/1980 3.0 0.00 0.00 0.0 03/03/2009 3.0 0.0 0.00 3.0

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    08/03/1980 3.0 0.00 0.00 5.3 09/03/2009 3.0 0.0 0.00 0.0

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    13/03/1980 3.0 0.00 0.00 0.0 14/03/2009 3.0 6.0 0.00 0.0

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    IRRIGACION DISEO DE PRESAS

    Date Month Station 1SONDORILLOStation 3

    SHUMAYAStation 3TULUCE Date Month

    Station 1SONDORILLO

    Station 3SHUMAYA

    StationTULUC

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    IRRIGACION DISEO DE PRESAS

    Date Month Station 1SONDORILLOStation 3

    SHUMAYAStation 3TULUCE Date Month

    Station 1SONDORILLO

    Station 3SHUMAYA

    StationTULUC

    27/04/1980 4.0 0.00 0.00 4.9 28/04/2009 4.0 3.0 20.00 14.2

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    Date Month Station 1SONDORILLOStation 3

    SHUMAYAStation 3TULUCE Date Month

    Station 1SONDORILLO

    Station 3SHUMAYA

    StationTULUC

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    Date Month Station 1SONDORILLOStation 3

    SHUMAYAStation 3TULUCE Date Month

    Station 1SONDORILLO

    Station 3SHUMAYA

    StationTULUC

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    Date Month Station 1SONDORILLOStation 3

    SHUMAYAStation 3TULUCE Date Month

    Station 1SONDORILLO

    Station 3SHUMAYA

    StationTULUC

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    SHUMAYAStation 3TULUCE Date Month

    Station 1SONDORILLO

    Station 3SHUMAYA

    StationTULUC

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    25/10/1980 10.0 0.00 0.00 6.9 26/10/2009 10.0 0.0 0.00 0.6

    26/10/1980 10.0 0.00 20.00 0.0 27/10/2009 10.0 0.0 0.00 0.0

    27/10/1980 10.0 0.00 0.00 0.0 28/10/2009 10.0 0.0 0.00 0.0

    28/10/1980 10.0 0.00 0.00 0.0 29/10/2009 10.0 0.0 0.00 0.0

    29/10/1980 10.0 0.00 3.00 0.0 30/10/2009 10.0 0.0 0.00 0.0

    30/10/1980 10.0 5.00 0.00 0.0 31/10/2009 10.0 0.0 0.00 0.0

    31/10/1980 10.0 0.00 0.00 0.0 01/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    01/11/1980 11.00.00 0.00 0.0

    02/11/2009 11.00.0 0.00 0.0

    02/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 03/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    03/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 04/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    04/11/1980 11.0 0.00 0.00 4.8 05/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    05/11/1980 11.0 0.00 0.00 1.6 06/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    06/11/1980 11.0 0.00 0.00 7.3 07/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    07/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 08/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

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    Date Month Station 1SONDORILLOStation 3

    SHUMAYAStation 3TULUCE Date Month

    Station 1SONDORILLO

    Station 3SHUMAYA

    StationTULUC

    08/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 09/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    09/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 10/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    10/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 11/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    11/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 12/11/2009 11.0 2.0 0.00 1.1

    12/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 13/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    13/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 14/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    14/11/1980 11.0 0.00 0.00 11.8 15/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    15/11/1980 11.0 0.00 0.00 9.4 16/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    16/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 17/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    17/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 18/11/2009 11.0 4.0 0.00 0.0

    18/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 19/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    19/11/1980 11.0 5.00 43.50 0.0 20/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    20/11/1980 11.0 4.00 0.00 2.9 21/11/2009 11.0 0.0 0.00 1.0

    21/11/1980 11.0 0.00 26.00 16.4 22/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    22/11/1980 11.0 10.00 0.00 6.5 23/11/2009 11.0 2.0 3.00 9.0

    23/11/1980 11.0 0.00 0.00 8.3 24/11/2009 11.0 3.0 0.00 19.1

    24/11/1980 11.0 0.00 0.00 15.6 25/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    25/11/1980 11.0 6.00 8.00 9.1 26/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    26/11/1980 11.0 8.00 0.00 10.7 27/11/2009 11.0 0.0 8.00 3.9

    27/11/1980 11.0 0.00 10.00 2.6 28/11/2009 11.0 2.0 10.00 0.0

    28/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 29/11/2009 11.0 4.0 20.00 34.6

    29/11/1980 11.0 0.00 0.00 0.0 30/11/2009 11.0 0.0 0.00 0.0

    30/11/1980 11.0 21.00 0.00 0.0 01/12/2009 12.0 0.0 0.00 0.0

    01/12/1980 12.0 7.00 10.00 0.0 02/12/2009 12.0 0.0 0.00 0.0

    02/12/1980 12.0 0.00 28.20 0.0 03/12/2009 12.0 0.0 0.00 4.1

    03/12/1980 12.0 5.00 0.00 0.0 04/12/2009 12.0 0.0 5.00 2.0

    04/12/1980 12.0 0.00 0.00 3.5 05/12/2009 12.0 4.0 0.00 7.1

    05/12/1980 12.0 0.00 0.00 9.6 06/12/2009 12.0 0.0 0.00 0.0

    06/12/1980 12.0 0.00 0.00 23.9 07/12/2009 12.0 0.0 3.00 0.0

    07/12/1980 12.0 0.00 0.00 15.6 08/12/2009 12.0 0.0 2.00 0.0

    08/12/1980 12.0 0.00 0.00 0.0 09/12/2009 12.0 0.0 0.10 0.0

    09/12/1980 12.0 10.00 10.50 0.0 10/12/2009 12.0 0.0 0.00 0.0

    10/12/1980 12.03.00 0.00 22.2

    11/12/2009 12.00.0 0.00 0.0

    11/12/1980 12.0 0.00 0.00 0.0 12/12/2009 12.0 2.0 9.00 0.0

    12/12/1980 12.0 0.00 0.00 0.0 13/12/2009 12.0 0.0 2.00 5.8

    13/12/1980 12.0 0.00 23.20 0.0 14/12/2009 12.0 0.0 3.00 7.1

    14/12/1980 12.0 0.00 0.00 19.6 15/12/2009 12.0 0.0 0.00 2.0

    15/12/1980 12.0 11.00 0.00 0.0 16/12/2009 12.0 0.0 0.00 0.0

    16/12/1980 12.0 0.00 22.00 0.0 17/12/2009 12.0 0.0 0.00 0.0

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    Date Month Station 1SONDORILLOStation 3

    SHUMAYAStation 3TULUCE Date Month

    Station 1SONDORILLO

    Station 3SHUMAYA

    StationTULUC

    17/12/1980 12.0 0.00 0.00 0.0 18/12/2009 12.0 0.0 0.00 0.0

    18/12/1980 12.0 0.00 0.00 0.0 19/12/2009 12.0 0.0 6.20 11.0

    19/12/1980 12.0 0.00 0.00 0.0 20/12/2009 12.0 0.0 0.00 2.1

    20/12/1980 12.0 0.00 0.00 0.0 21/12/2009 12.0 0.0 10.40 4.0

    21/12/1980 12.0 0.00 0.00 0.0 22/12/2009 12.0 8.0 5.00 0.0

    22/12/1980 12.0 0.00 0.00 0.0 23/12/2009 12.0 0.0 0.00 0.0

    23/12/1980 12.0 0.00 0.00 10.8 24/12/2009 12.0 0.0 0.00 0.0

    24/12/1980 12.0 4.00 0.00 6.4 25/12/2009 12.0 0.0 6.00 2.0

    25/12/1980 12.0 0.00 0.00 2.7 26/12/2009 12.0 6.0 4.00 10.0

    26/12/1980 12.0 0.00 0.00 8.5 27/12/2009 12.0 0.0 0.00 0.0

    27/12/1980 12.0 0.00 0.00 0.0 28/12/2009 12.0 0.0 0.00 0.0

    28/12/1980 12.0 0.00 0.00 0.0 29/12/2009 12.0 0.0 0.00 0.0

    29/12/1980 12.0 0.00 0.00 0.0 30/12/2009 12.0 0.0 0.00 0.0

    30/12/1980 12.0 0.00 0.00 0.0 31/12/2009 12.0 0.0 0.00 1.8

    Fuente: senamhi

    Con estas 3 estaciones se realizaron el estudio de la oferta, las

    precipitaciones que se obtuvo del senamhi fueron en das, las cuales se

    tomaron un promedio de las precipitaciones diarias, los datos tomas son

    de 30 aos los cuales son del ao 1980 al 2009

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    Fuente: ELABORACION PROPIA

    2.1.5 Apreciacin geolgica

    La regin est conformada por formaciones geolgicas con rocas

    metamrficas, sedimentarias, volcnicas e instructivas cuya edad vara del

    Paleozoico Inferior al reciente.

    Se encuentra ubicado a 3,200m aguas abajo de la desembocadura de la

    quebrada Uchupata. Las rocas en las que se emplazarn los estribos (derecho

    e izquierdo) estn caracterizadas por cuarcitas, pizarras y filitas orientadas al

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    N 200 y buzamiento 70 a 85 SO. En su estribo izquierdo hay una zona

    tectonizada que contiene un sill andestico fallado. Las rocas se presentan

    regularmente fracturadas, con aberturas menores de 1mm y, en porcentajes

    menores, de 2 a 4mm. Son lisas a ondulantes, rellenas con limonita y/o arcilla

    o limos. Algunas fracturas no tienen relleno.

    Los planos de estratificacin con rumbo N 05 - 20 O, buzamiento 70 - 85

    SO y los sistemas de fracturamiento orientados al N 05 - 40O son favorables

    para la ubicacin de la presa, dificultando la fuga de agua a travs de los

    planos de estratificacin o fracturas, an cuando el tirante del embalse

    alcance niveles altos.

    Segn sea la clasificacin geomecnica, el macizo rocoso en los estribos es

    de moderadamente fracturado a muy fracturado, con ndices RMR de 32 a 50

    e ndice Q de 0.22 a 1.75.

    El espesor mximo del material de sobrecarga en el cauce es de 31m en el

    sondaje PTP-3; la permeabilidad determinada para este material vara de 8 x

    10-3 a 8 x 10-2 cm/s, valores caractersticos de materiales de mediana

    permeabilidad; el material es de densidad media-alta. Esta unidad est en

    contacto con el basamento rocoso y presenta horizontes de 5 a 7m de arena

    media con algo de grava.

    3. DEMANDA AGROPECUARIA

    OFERTA Y DEMANDA DE AGUA

    Anlisis de la Demanda de Agua

    La fuente de abastecimiento del recurso Hdrico que dispone el Proyecto,

    para uso agrcola, corresponde a las aguas superficiales del rio

    Huancabamba y a la cuenca que drena en ella.

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    Aprovechando las condiciones topogrficas de la cuenca, se plantea

    construir una presa de regulacin, a fin de almacenar agua para la poca

    de dficit, esta misma sera aprovechada mediante una toma,

    implementada en la estructura del dique. Luego de la toma, mediante de

    un canal de conduccin se considera derivar las por la margen izquierda

    del ro Huancabamba, hacia los terrenos de cultivo.

    3.1.1 Demanda Agrcola.

    Evapotranspiracin Potencial (ETo)

    La evapotranspiracin potencial fue calculada mediante el programa

    Cropwa, en este programa se necesitado los datos de temperatura yprecipitaciones las cuales la hemos obtenido de la fuente del senamhi

    ESTUDIO DE LA DEMANDA

    Para determinar la demanda debemos obtener los datos meteorolgicos de

    la cuenca escogida para el estudio, esta informacin la extraeremos de la

    pgina del SENAMHI, de la estacin SONDORILLO como se muestra en la

    figura:

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    Los datos obtenidos de esta estacin corresponden a Temperatura mxima,

    temperatura mnima precipitacin, etc. como se muestra en la figura:

    Los datos correspondientes a temperatura mnima, mxima nos servirn para

    encontrar el Eto, para este fin nos apoyaremos en el software CROPWAT 8.0.

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    De la misma manera utilizamos los datos de precipitacin extrados del

    SENAMHI y los procesamos en el CROPWAT, estos datos de precipitacin

    viene a ser la suma de las precipitaciones, de esta manera encontramos la

    precipitacin efectiva.

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    CULTIVOS

    El rea estudio se encuentra localizado en el departamento de Piura, para este

    caso hemos ingresado a la pgina web del MINAG (Ministerio de Agricultura) y

    hemos descargado el calendario agrcola para el departamento de Piura se

    muestra como sigue, de los productos que se muestran hemos escogido cuatro

    para realizar nuestro proyecto maz, frijol, algodn y trigo estos productos

    cubrirn un rea total de 800 Has.

    En pasos anteriores habamos calculado el Eto utilizando el software

    CROPWAT 8.0, ahora haremos uso del mismo para encontrar el valor de Kc y

    de esa manera hallar la evapotranspiracin real, mostraremos un ejemplo para

    un cultivo utilizando el cultivo del maz.

    Producto/Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

    Algodn 0.2 4.2 26.1 42.2 17.1 6.5 1.2 2.2 0.3Arroz cscara 8.4 13.9 3.7 0.8 1.3 10.2 29.3 20.5 8.0 1.7 1.3 0.9

    Frijol grano seco 2.9 8.4 1.9 5.5 12.0 22.0 14.8 5.3 9.4 10.8 6.3 0.7

    Maz amarillo duro 20.9 10.8 2.9 2.0 1.2 11.0 13.3 12.2 8.0 7.0 4.2 6.5

    Maz amilceo 0.5 0.3 1.9 2.8 5.8 59.2 20.8 5.7 2.2 0.7 0.1

    Trigo 0.3 0.3 6.4 21.8 38.8 26.8 5.2 0.2 0.2

    PIURA: Calendario de Siembras ( % )

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    De la misma manera se hacen para los dems cultivos resultando una tabla de

    resultados que se muestra a continuacin:

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    Estos datos obtenidos nos sirven para ingresarlos a un Excel facilitado en clase:

    Determinamos el rea total de cultivo y la proporcin en la que se sembraran

    cada tipo de cultivo maz, frijol, algodn, trigo adems de los meses en que

    empieza la siembra y de la duracin de la misma.

    De los datos del Cropwat 8.0 ingresamos al Excel los datos obtenidos correspondientes

    al valor de Kc para determinar un valor de Kc ponderado por mes en la cual intervienen

    los cuatro cultivos

    Datos de Eto obtenidos del Cropwat 8.0 e importados al Excel.

    Precipitacin efectiva fuente del Cropwat 8.0.

    Total

    Area (Has)Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Set. Oct. Nov. Dic.

    Campaa

    Principal

    Maiz 300 300 300 300 300 300 300 300

    Frijol 300 300 300 300 300 300

    Algodn 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

    Trigo 100 100 100 100 100 100 100 100

    Area cultiv ada

    por mes (Has) 800 500 800 800 800 500 200 100 100 0 0 300 300 800

    TOTAL (%) 100 63 100 100 100 63 25 13 13 0 0 38 38 100

    CULTIVO DE

    REFERENCIA

    AREAS (Has)

    Area (Ha ) Ene ro Feb. Ma rzo Abril Ma yo Junio Juli o Agos t. Se t. Oct. Nov. Dic.

    Maiz 300 1.1 1.17 1.03 0.66 0.70 0.78

    Frijol 0 0.19 0.77 0.98 0.78

    Algodn 100 0 .35 0.38 0.61 0.89 1 .23 1 .16 0.93 0.62

    Trgio 100 0.33 0.73 1.10 1.13 0.93 0.41

    Kc. Ponderado 500 0.80 0.92 0.96 0.80 0.43 0.31 0.19 0.12 0.00 0.00 0.42 0.47

    PRIMERA CAMPAACULTIVO

    Eto Enero Feb. Marzo Abri l Mayo Junio Jul io Agost. Set. Oct. Nov. Dic.

    mm/da 4.15 4.21 4.21 3.94 3.66 3.59 3.61 3.74 4.22 4.59 4.74 4.46

    mm/mes 128.65 117.88 130.51 118.2 113.46 107.7 111.91 115.94 126.6 142.29 142.2 138.26

    m3/mes/ha 1286.50 1178.80 1305.10 1182.00 1134.60 1077.00 1119.10 1159.40 1266.00 1422.90 1422.00 1382.60

    Prec. efec. Enero Feb. Marzo Abri l Mayo Junio Jul io Agost. Set. Oct. Nov. Dic.

    mm 46.80 15.00 33.60 16.20 4.60 7.30 0 0 0.00 0.00 2.80 2.70

    (m3/mes/ha)604.50 175.00 434.00 202.50 59.42 91.25 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 34.88

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    Tabla final de datos y resultado de demanda del proyecto:

    DESCRIPCIN Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Jul io Agosto Set. Octubre Nov. Dic. Total

    1. Kc pond erado 0.80 0.92 0.96 0.80 0.43 0.31 0.19 0.12 0.00 0.00 0.42 0.47

    2. Evotranspiracin Potencial (m3/mes/ha) 1286.50 1178.80 1305.10 1182.00 1134.60 1077.00 1119.10 1159.40 1266.00 1422.90 1422.00 1382.60

    3. Evotranpiracin Real o Uso consuntivo

    (m3/mes/ha ) (1*2) 1024.05 1089.21 1252.90 945.60 490.15 338.18 208.15 143.77 0.00 0.00 597.24 647.06

    4. Precipitacin Efectiva (m3/mes/ha) 604.50 175.00 434.00 202.50 59.42 91.25 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 34.88

    5. Dficit de Humeda d (m3/mes/ha) (3-4) 419.55 914.2 818.9 743.1 430.7 246.9 208.2 143.8 0.0 0.0 562.2 612.2

    6. Eficiencia de riego del proyecto en % 0.22500 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250

    7. Requerimiento de agua o modulo de riego

    (m3/mes/ha ) (5/6) 1864. 68 4063.16 3639. 54 3302.67 1914. 36 1097.46 925.12 638. 96 0.00 0.00 2498. 84 2720.81

    8. Numero de da de mes31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

    9. Numero de horas de jornada diaria

    de riego 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

    10. Requerimiento de agua o mdulo de

    riego

    (lts/seg/ha) = 7*1000)/(8*9*60min.*60seg) 2.089 5.039 4.077 3.823 2.144 1.270 1.036 0.716 0.000 0.000 2.892 3.048

    11.-Area Total 500 800 800 800 500 200 100 100 0 0 300 300

    12.- Total demanda de agua (lts/seg)1044 4031 3261 3058 1072 254 104 72 0 0 868 914

    13.- Total volumen de agua demand. (MMC) 0.932 3.251 2.912 2.642 0.957 0.219 0.093 0.064 0.000 0.000 0.750 0.816 12.636

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    Una vez obtenidos las precipitaciones mximas calculamos los caudales mensuales

    .

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    BALANCE HIDRICO

    Se ha generado las descargas medias mensuales para la cuenca de la cuenca

    Huancabamba, para el periodo 1980 2009, a partir de esta informacin se ha

    obtenido la disponibilidad hdrica y se ha estimado la demanda hdrica para riego para

    la situacin futura (con proyecto); con esta informacin es posible hacer los balances

    hdricos respectivos para cada situacin a fin de establecer la existencia de un

    supervit o dficit hdrico.

    MesOferta

    (MMC)

    Demanda

    (MMC)

    Qec

    (MMC)(Oferta - Demanda)

    Superavit

    (MMC)

    Deficit

    (MMC)

    Enero 8.10 0.932 0.259 6.905 6.905

    Febrero 0.65 3.251 0.259 -2.857 -2.857

    Marzo 2.90 2.912 0.259 -0.270 -0.27

    Abril 19.99 2.642 0.259 17.089 17.089

    Mayo 3.43 0.957 0.259 2.209 2.209

    Junio 21.37 0.219 0.259 20.890 20.890Julio 24.32 0.093 0.259 23.966 23.966

    Agosto 37.74 0.064 0.259 37.414 37.414

    Setiembre 0.94 0.000 0.259 0.677 0.677

    Octubre 2.43 0.000 0.259 2.174 2.174

    Noviembre 2.18 0.750 0.259 1.170 1.170

    Diciembre 1.03 0.816 0.259 -0.041 -0.041

    TOTAL -3.168

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    DISEO DE LA PRESA

    CURVA AREAELEVACION - VOLUMEN

    IDElevacin

    ( m.s.n.m. )

    rea

    ( m2)

    rea

    ( Ha)

    Vol. Par.

    ( m3 )

    Vol. Acum.

    ( m3 )Vol. Acum.

    ( MMC )

    1 1,548 0.00 - - - 02 1,550 858185.87 85.82 858,185.87 858,185.87 0.863 1,552 887681.73 88.77 1,745,867.60 2,604,053.47 2.604 1,554 917182.08 91.72 1,804,863.81 4,408,917.28 4.415 1,556 946954.77 94.70 1,864,136.85 6,273,054.13 6.276 1,558 976695.00 97.67 1,923,649.76 8,196,703.89 8.20

    7 1,560 1006657.02 100.67 1,983,352.02 10,180,055.92 10.18

    Volumen de Almacenamiento

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    CALCULO DE BORDE LIBRE

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    HALLAMOS EL WAVE RUNUP (RS)

    Primero Hallamos el Hs, con la ayuda de la figura

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    PREDIMENSIONAMIENTO DE LA CORONA

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    DISEO DEL VERTEDERO CON EL PROGRAMA HEC-HMS

    Diseo en HEC-HMS

    Ingresando los parmetros de la cuenca en el HEC HMS, y escogiendo los mtodos por el cual el programa calculara y

    transformara la precipitacin en escorrenta. Se ingresan los parmetros bsicos de la cuenca.

    La abstraccin inicial depende del nmero de curva, y el parmetro de LAG TIME se calcula aproximadamente como un

    60% del tiempo de concentracin (0.6 Tc)

    Luego tenemos que ingresar los parmetros meteorolgicos para el diseo, hemos escogido el mtodo del SCS STORM

    el cual nos pide un dato de tormenta mximo, el dato de precipitacin lo hemos obtenido con el programa HIDROESTA

    para un tiempo de retorno 1000 aos.

    Calculo de la precipitacin para TR 1000 aos.

    De esta manera hallamos la lluvia para un TR de 1000 aos, 84 mm. Este valor ingresamos al HEC HMS para hallar la

    escorrenta por la cuenca.

    Con este dato de escorrenta ingresamos al HEC HMS para disear el vertedero. Datos de la sub cuenca aguas arriba.

    Adems ingresamos los datos obtenidos en la corrida anterior, en la opcin Discharge Gage

    Altura(m)

    5

    USAR 5 a 10

    12 a 15

    20 a 30

    2.0H:1V

    2.5H:1V

    2.75H:1V

    3.0H:1V

    1.5H:1V

    2.0H:1V

    2.5H:1V

    2.5H:1V

    TALUDES

    Taludes aguas Arriba Taludes aguas abajo

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    Para el caso del reservorio debemos escoger el mtodo por el cual el HEC HMS analizara y obtendr el caudal que

    pasara por el vertedero, para ello ingresamos el dato de elevacin-almacenamiento y tambin el dato de elevacin-

    descarga.

    3 ANLISIS DE FILTRACIONES, ESTABILIDAD Y ASENTAMIENTO.

    3.1 INTRODUCCION

    En tiempos recientes se ha logrado un progreso notable en el entendimiento del Comportamiento

    de las presas de tierra y enrocado sometidas a la accin ssmica. Se tienen disponibles mtodos

    analticos para calcular la respuesta dinmica de estructuras de tierra y enrocado, se realizan

    ensayos estticos y dinmicos para determinar las propiedades del suelo bajo cargas estticas y

    dinmicas y se disponen de mtodos de diseo para evaluar la estabilidad ssmica y el potencial

    de deformacin de stas.Cualquier presa bien construida puede soportar sismos moderados, con aceleraciones mximas

    de 0.2 g, sin daos. Las presas de material arcilloso con cimentacin arcillosa o rocosa pueden

    soportar sismos fuertes con magnitudes Richter de 8.25 y aceleraciones mximas de 0.35 a 0.8 g,

    sin daos aparentes. Las presas de enrocado con pantalla de concreto se mantienen secas y son

    capaces de soportar sismos extremadamente fuertes, con pequeas deformaciones. El esfuerzo

    de diseo debe concentrarse en las presas que pueden presentar dao por sismo severo o estn

    constituidas por materiales granulares saturados, que pueden perder su resistencia o sufrir

    aumento de presin de poros. En este caso se requiere un anlisis dinmico, que proporcione una

    base de diseo ms confiable.

    El presente anlisis fue realizado en el programa Geostudio 2007.

    Para el anlisis de filtraciones realizado, se toma un modelo bidimensional, para asumir el

    comportamiento del flujo actuante en la direccin principal paralelo al plano de la seccin principal.

    3.2 OBJETIVOS

    El objetivo del siguiente estudio es:

    Comprender el papel importante que juega el material a usar en la construccin de una presa.

    Las diferentes posibilidades para la construccin de una presa. El papel importante que juega la filtracin en una presa, logrando identificar si sta es un factor

    esencial en la estabilidad de la presa.

    Comprender que factores ssmicos se deben tomar al momento de analizar la estabilidad de

    una presa

    Realizacin de dos tipos de anlisis, para la estabilidad de una presa. Los anlisis

    Seudoesttico y Esttico.

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    Elegir el diseo ptimo de la presa, en cada situacin distinta.

    Tener los principios bsicos para modelar una presa.

    Analizar los asentamientos producidos por el material del cual esta hecho la presa y por la

    existencia del nivel freatico.

    3.3 DISEO GEOTCNICO

    Generalidades para el Anlisis de Estabilidad de Taludes

    El presente informe involucra, el anlisis de estabilidad fsica de los taludes que conforman y

    conformarn la presa Tronera Sur ubicada en el departamento de Piura. A continuacin, se

    presenta una descripcin de las consideraciones del diseo geotcnico tomadas para la ejecucin

    de los anlisis mencionados.Anlisis por elementos finitos

    En general, un anlisis por elementos finitos consiste en dividir un problema (un medio continuo)

    en una serie de subdominios denominados elementos finitos, donde cada uno de estos elementos

    est definido a su vez por una serie de puntos llamados nodos. Un nodo puede pertenecer a uno o

    ms elementos finitos y su funcin es describir la distribucin de incgnitas dentro del elemento y

    conectar o unir todos los elementos dentro de un dominio, as como asegurar la compatibilidad de

    stos. Al conjunto de nodos y elementos se le conoce como malla de elementos finitos.

    Una vez dividido el problema se realizan ecuaciones de equilibrio, compatibilidad y relacionesconstitutivas a cada elemento y se construye un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones

    puede ser resuelto utilizando lgebra lineal o algn mtodo no lineal.

    El nmero de ecuaciones del sistema ser proporcional al nmero de nodos, ya que son stos los

    que contienen las incgnitas.

    Con el sistema de ecuaciones resuelto se tiene el comportamiento de cada elemento y se

    puede reconstruir el comportamiento del problema como un todo.

    Mtodo de Equilibrio LmiteEste mtodo se basa en la evaluacin de resistencia al deslizamiento de un talud, tomando en

    cuenta ciertas hiptesis en relacin al mecanismo de falla, condiciones de equilibrio, nivel fretico,

    resistencia cortante, etc. El mtodo de equilibrio lmite supone que en el caso de una superficie de

    falla las fuerzas actuantes y resistentes son iguales a lo largo de la superficie de falla, esta

    condicin equivale a un factor de seguridad de 1.0; sin embargo, existen valores de factores de

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    seguridad mnimos para considerar que un talud es estable, los cuales varan segn las

    condiciones de anlisis.

    El mtodo de Equilibrio Lmite contempla el anlisis de cargas dinmicas monotnicas, mediante la

    evaluacin en condiciones pseudoestticas, consiste en adicionar una fuerza horizontal

    equivalente al peso de la masa a deslizarse multiplicado por un coeficiente ssmico lateral. Esta

    metodologa tiene limitaciones debido a que las estructuras de tierra y taludes se comportan como

    cuerpos deformables y su respuesta a la excitacin ssmica depende de los materiales, de la

    estructura, de la geometra, de la naturaleza del movimiento, etc., como se evidenci en ensayos a

    escala natural y en las observaciones de la respuesta durante los sismos pasados. Otro

    inconveniente es que las fuerzas de inercia horizontales no actan permanentemente en una

    direccin, por el contrario, fluctan tanto en magnitud como en direccin. En consecuencia, si el

    factor de seguridad obtenido del anlisis de estabilidad toma valores menores que la unidad, este

    no ser evidencia necesaria de que el talud sufrir una sbita inestabilidad, por otra parte puede

    representar que dicho talud simplemente sufra algunas deformaciones de tipo permanente.

    Como hiptesis del anlisis se consideran que las propiedades de los materiales que conforman

    las diferentes estructuras analizadas, son homogneas e isotrpicas y que el colapso se producira

    como resultado de fallas simultneas a lo largo de la superficie de deslizamiento.

    Condiciones de Anlisis

    Se tomaron en cuenta las siguientes condiciones para el anlisis de estabilidad:

    El embalse debe ser seguro contra el desbordamiento durante la ocurrencia de la avenida

    de diseo mediante la provisin de vertederos de suficiente capacidad y obras de desage.

    Los taludes del relleno deben ser estables durante la construccin y bajo todas las

    condiciones de operacin; incluyendo el vaciamiento rpido del embalse en el caso de

    presas de almacenamiento.

    El relleno debe disearse de modo que no origine esfuerzos excesivos sobre la

    cimentacin.

    El terrapln debe ser seguro contra el desborde del oleaje.

    El suelo por accion del nivel freatico se considera que esta totalmente saturados.

    Estudio de Canteras

    Se asumieron parmetros.

    P.E Kn/m3 C (kPa) ANGULO

    DE FRICCIONKS (m/s) POISSON

    MODULO

    ELASTICO

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    (kPa)

    ESPALDON 22 5 38 1E-4 0.30 20000

    NUCLEO 19 25 22 1E-5 0.40 15000

    BASE 20 15 35 1E-5 0.25 15000

    CIMIENTO 28 0 30 1E-5 0.40 30000

    ANLISIS CON EL PROGRAMA GEOSTUDIO 2007

    Los taludes aguas arriba y aguas debajo de la presa sern 2.5H:1V y 2H:1V . La altura de presa

    para esta etapa se considerara como 10.0 m.

    Se anexan archivos del programa GEOSTUDIO 2007, donde se analizaron los taludes pedidos

    para la presa. A continuacin se muestra una tabla de resultados con los factores de Seguridad

    obtenidos en los modelos, tanto para talud aguas arriba y aguas abajo, as como tambin en los

    anlisis ESTTICO Y SEUDOESTTICO.

    Para el analisis de filtraciones se us el paquete SEEP/W 2007 del GEOSTUDIO 2007.

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    MODELAMIENTO DE LA PRESA TRONERA SUR

    RESULTADOS DEL PROCESO DE FILTRACION DE LA PRESA TRONERA SUR

    Se observa las lineas de flujo y su direccin, para este modelo se traz dos ejes verticales A y B,

    para analizar el caudal infiltrado los cuales se describirn a continuacin:

    EJE UBICACION CAUDAL FILTRADO (m3/s)

    A MITAD DE LA PRESA 3.3E-5

    B FINAL DE LA PRESA 2.03E-5

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    Con el modelo de filtracin obtenido se procedio a analizar la estabilidad del tald, mediante el

    mtodo de Spencer ya que es el ms estable numericamente y la forma de falla puede ser

    cualquier superficie. Se utilizo el programa SLOPE/W del paquete de GEOSTUDIO 2007 para el

    analisis de estbilidad de talud.

    Estabilidad de talud con filtraciones TALUD 2.5H:1V - Anlisis Esttico

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    Estabilidad de talud con filtraciones TALUD 2.5H:1V - Anlisis Seudoestatico.

    Estabilidad de talud con filtraciones TALUD 2.0 H:1V - Anlisis Esttico

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    Estabilidad de talud con filtraciones TALUD 2.0H:1V - Anlisis Seudoestatico.

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    Los resultados del analisis de estabilidad de la presa se muestran a continuacin:

    TALUD AGUAS ARRIBA TALUD AGUAS ABAJO

    ESTATICO 2.58 1.59

    SEUDOESTATICO 1.28 1.01

    Los factores de seguridad mnimos para el analisis de estabilidad de presas de tierra, cumplen

    segn lo establecido por la US Army Coprs of Enginneers.

    Del mismo modo se utiliz el programa SIGMA/W del paquete GEOSTUDIO 2007 para hallar el

    asentamiento inmediato para una situacin proceso constructivo inmediato de la presa TRONERA

    SUR.

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    Asentamiento vertical de la presa (11 cm).

    BIBLIOGRAFIA.

    Aparicio. M. Francisco. Fundamentos de Hidrologa de Superficie. Editorial Limusa, S.A. de C.V. Grupo

    Noriega Editores, Mxico, DF. 2010.

    Balairon P. Luis. Gestin de Recursos Hdricos. Ediciones UPC. Edicions de la Universitat Politcnica de

    Catalunya, SL. Barcelona. 2000.

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    Monsalve S. Germn. Hidrologa en la Ingeniera. Escuela Colombiana de Ingeniera Bogot. 1999

    Richard G Allen, Luis S. Pereira, Dirk Raes, Martin Smith. Evapotranspiracin del Cultivo, Guas para la

    determinacin de los requerimientos de agua de los cultivos. Departamento de Desarrollo Sostenible.

    Roma, 2006.

    Mximo Villon Bejar, Hidrologa. Editorial Villn, febrero del 2002, Lima, Per