informe hidrografico san judas tadeo

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIA L 1.0 GENERALIDADES El Puente Quirishari forma parte de la carretera afirmada que une las localidades de San Alejandro y Puerto Bermúdez. El alcance del informe abarca la elaboración del estudio hidrolóico para el dise!o definiti"o del puente. #e esta manera se trata de establecer las obras necesarias que aranticen la conser"aci ón y se uridad del puent e$ fac ilitando la conducci ón de la corriente del r%o Quirishari sin causar da!os a la estructura. 1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO El objeti"o del presente estudio es determinar el caudal m&'imo de dise!o que permita establecer la cota m&'ima de ele"ación para el dise!o del puente. As% mismo determinar el comportamiento del r%o y caracter%sticas del cauce en el luar eleido a fin de recomendar las obras necesarias para darle seuridad a la estructura. 1.2. UBICACIÓN El puente carrozable Quirishari se ubica en el (m )*+ , -- de la /arretera 0arinal de la Sel"a$ tramo 1on 2umboldt 3 Puerto Bermúdez4 en el distrito de Puerto Bermúdez$ en la pro"incia de 5'apampa$ departamento de Pasco. ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

1.0 GENERALIDADES

El Puente Quirishari forma parte de la carretera afirmada que une las

localidades de San Alejandro y Puerto Bermúdez. El alcance del informe

abarca la elaboración del estudio hidrolóico para el dise!o definiti"o del

puente.

#e esta manera se trata de establecer las obras necesarias que aranticen

la conser"ación y seuridad del puente$ facilitando la conducción de la

corriente del r%o Quirishari sin causar da!os a la estructura.

1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objeti"o del presente estudio es determinar el caudal m&'imo de dise!o

que permita establecer la cota m&'ima de ele"ación para el dise!o del

puente. As% mismo determinar el comportamiento del r%o y caracter%sticas

del cauce en el luar eleido a fin de recomendar las obras necesarias para

darle seuridad a la estructura.

1.2. UBICACIÓN

El puente carrozable Quirishari se ubica en el (m )*+ , -- de la /arretera

0arinal de la Sel"a$ tramo 1on 2umboldt 3 Puerto Bermúdez4 en el distrito

de Puerto Bermúdez$ en la pro"incia de 5'apampa$ departamento de Pasco.

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

2.0 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

/on el fin de reunir los criterios adecuados para conocer las caracter%sticashidrolóicas e hidr&ulicas del r%o Quirishiari$ se realizó el estudio en las

siuientes etapas6

2.1. RECOPILACIÓN DE

INFORMACIÓN

7a información que se utilizó se refiere a los siuientes aspectos6

a) CARTOGRAFÍA

/artas 8acionales a escala )6)$$ del 9nstituto :eor&fico 8acional$

siuiente6

Puerto Bermúdez 2oja ;)<n

9scozazin 2oja ;)<m

En estas hojas se encuentra %nteramente la cuenca del r%o Quirishari

b) DESCARGAS

El r%o Quirishari no cuenta con estaciones de medición de caudales que

permitan caracterizar el comportamiento de las descaras$ para la

estimación de los caudales m&'imos.

c) PRECIPITACIONES

7a escorrent%a e'istente y producida en el &rea de estudio$ pro"iene

e'clusi"amente de las precipitaciones plu"iales ca%das en la zona.

7as estaciones plu"iom=tricas$ localizadas en la zona de estudio o cercanas

a ellas$ son las que se anotan a continuación.

Estación Ubicación

Provincia

 Altitud

PluviométricaLatitud

Sur 

Longitud

Oestemsnm

Puerto Bermúde !0" !#$ %&" '&$ O(a)am)a *00

Puerto +ictoria 0," '2$ %&" '-$ O(a)am)a &*0

ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

2.2. FASE DE CAMPO

El reconocimiento de la zona de ubicación del puente Quirishari se lle"ó a

cabo en la primera semana del mes de febrero$ coincidiendo con la =poca de

llu"ias$ permitiendo de esta manera obser"ar las caracter%sticas del cauce

en esta fecha. #urante esta etapa se estudió las caracter%sticas hidrolóicas

e hidr&ulicas del cauce determinando las huellas dejadas por el aua en los

diques laterales$ el material transportado$ huellas de posibles inundaciones

y lo que fue m&s importante con"ersar con pobladores antiuos del luar

que conocen el comportamiento del r%o desde "arios a!os atr&s.

2.3. FASE DE GABINETE

/onsiste en el procesamiento$ an&lisis$ determinación de los par&metros de

dise!o y recomendaciones efectuadas para darle seuridad al puente. /on

la información disponible se efectuaron los c&lculos de las descaras

m&'imas del r%o Quirishari en el luar seleccionado.

.

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3.0 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DEL PUENTE Y DE LA CUENCA

DEL RÍO QUIRISHIARI

El puente de madera Quirishari se ubica en un tramo recto que e'iste entre

dos meandros consecuti"os. Es una zona de pendiente m%nima con las

m&renes del cauce cubiertos de abundante "eetación. 7a baja pendiente$

oriina tambi=n "elocidades m%nimas por consiuiente$ el r%o no presenta

huellas de soca"ación del cauce$ pero si de erosión por inundación$ como

consecuencia de la ele"ación del ni"el del aua ante la presencia de

a"enidas m&'imas.

7a cuenca del r%o Quirishari es una cuenca con cauce localizado$ de

pendiente m%nima y con presencia de meandros. 8ace apro'imadamente a

> msnm y baja r&pidamente con una pendiente de )-? hasta alcanzar

los + msnm$ para lueo continuar con pendiente m%nima de .+@?

formando meandros hasta llear a la zona del puente en que se encuentra a

una altitud apro'imada de ;* msnm.

En la zona del puente en un tramo de +@ metros auas arriba y +

metros auas abajo$ que comprende dos meandros$ el r%o presenta una

pendiente de .)-- y por las caracter%sticas de la "eetación en las

orillas del r%o se ha estimado un coeficiente de ruosidad de 0annin de

..

Se ha obser"ado que en la zona del puente actual la sección presenta un

estrechamiento que oriina durante$ las a"enidas$ un remanso hacia auas

arriba con zonas de inundación en alunos puntos. 2acia auas abajo

debido a la baja pendiente y a la e'istencia de meandros$ el r%o tambi=n

presenta puntos de inundación.

Para la cuenca se delimitó la superficie$ se midió la lonitud del cauce

principal$ la diferencia de ni"eles del cauce principal$ altitud media$ tipo de

cobertura4 con lo cual se calcularon los par&metros morfolóicos de las

cuencas como &rea$ pendiente$ tiempo de concentración.

Para calcular el caudal m&'imo asociado a una frecuencia establecida$ es

necesario determinar$ para la misma frecuencia$ la intensidad de la

precipitación de duración iual al tiempo de concentración de la cuenca

correspondiente. El tiempo de concentración de una cuenca es el tiempo

que una ota de aua$ ca%da en el punto m&s lejano$ emplea para llear en

la sección de c&lculo.

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

E'isten "arias fórmulas para calcular este par&metro$ en el presente estudio

se ha empleado la fórmula de (irpich ampliamente utilizada en estudios

hidrolóicos.

Córmula de (irpich6

385.0

77.0

000325.0S 

 LTc =

#onde6

Dc Diempo de concentración en horas

7 7onitud del curso principal en metros

S Pendiente a lo laro del cauce en mFm

7os principales par&metros de la cuenca son los siuientes6

Gbicación6 (m.)>,- desde Puerto Bermúdez

Area6 ).> Hm;

#esni"el6 * m

7onitud del cauce6 ); m

Pendiente del r%o6 .*?

Diempo de concentración6 ).@+ horas

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.0 CARACTERIZACION DE LA PRECIPITACION TOTAL MENSUAL

El an&lisis de la precipitación plu"ial ha sido realizada en base a estacionescercanas como las estaciones Puerto 1ictoria I+ msnmJ y Puerto

Bermúdez I+ msnmJ.

7a estación Puerto 1ictoria cuenta con )- a!os de reistro comprendido en

los per%odos )>*<)>@$ se encuentra ubicada a una altitud de + msnm.

7a estación Puerto Bermúdez cuenta con )+ a!os de reistro comprendido

en los per%odos )>*;<)>-+ y )>->. Gn resumen de sus "alores

caracter%sticos se presentan a continuación$ en donde se puede obser"ar

que el "alor medio anual es de )-+.@ mm para la estación Puerto 1ictoria y

de +++;. mm para la estación Puerto Bermúdez.

1ariación de la llu"ia total mensual en la estación Puerto 1ictoria

Ene. Ceb. 0ar. Abr. 0ay. Kun. Kul. Ao. Set. 5ct. 8o". #ic. Dot.

0&'.

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1ariación de la llu"ia total mensual en la estación Puerto Bermúdez

Ene. Ceb. 0ar. Abr. 0ay. Kun. Kul. Ao. Set. 5ct. 8o". #ic. Dot.

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

> > + + ; .

#.Est.

)>.*

)-@.+

))>.@ -@.

).* -*.+ @. -+. @.* >.+

)).+

)@-.+

;.*

La estación Puerto Bermúde )or su ubicación geogr/ica )uede ser considerada como

re)resentativa )ara la determinación del caudal m(imo.

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5.0 CARACTERIZACION DE LA PRECIPITACION MÁXIMA EN 24 HORAS

E INTENSIDADES

!.1. PRECIPITACIÓN M"#IMA EN 2 $ORAS

Se cuenta con datos de precipitaciones m&'imas en ; horas en la estación

Puerto Bermúdez para los per%odos )>*;<)>-+ y )>->. 7os "alores se

muestran en el cuadro 8L) y su representación r&fica en la fiura 8L)$ en

donde se obser"a que el "alor m&'imo reistrado es de )>@. mm.

7os "alores obser"ados de precipitación m&'ima en ; horas$ fueron

ajustados a las distribuciones teóricas 7o Pearson Dipo 999$ Pearson Dipo 999

y :umbel$ para ello se recurrió al softMare de cómputo$ S0A#A 1ersión *..

7os an&lisis se presentan en los cuadros del 8L; al 8L.

El c&lculo del error cuadr&tico m%nimo que se utilizó como m=todo para

determinar el mejor ajuste de los datos obser"ados con los estimados$

muestran que las precipitaciones m&'imas en Puerto Bermúdez se ajustan

mejor a una distribución :umbel. El c&lculo del error cuadr&tico m%nimo se

muestra en el cuadro 8L.

Para los per%odos de retorno de y ) a!os$ los "alores son lossiuientes6

Preci)itación m(ima en 2& oras

Periodo de retorno 1aos3Estación

Puerto Bermúde

'0 2'*.*

!00 2#!.*

!.2. INTENSIDADES DE LLUVIA

Se recurrió al principio conceptual$ referente a que los "alores e'tremos de

llu"ias de alta intensidad y corta duración aparecen$ en el mayor de los

casos$ marinalmente dependientes de la localización eor&fica$ con base

en el hecho de que estos e"entos de llu"ia est&n asociados con celdas

atmosf=ricas las cuales tienen propiedades f%sicas similares en la mayor

parte del mundo.

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7as estaciones de llu"ia ubicadas en la zona$ no cuentan con reistros

plu"ior&ficos que permitan obtener las intensidades m&'imas. Sin embaro

estas pueden ser calculadas a partir de las llu"ias m&'imas sobre la base

del modelo de #icH y PeschHe I:ue"ara )>>)J. Este modelo permite calcular

la llu"ia m&'ima en función de la precipitación m&'ima en ; horas. 7a

e'presión es la siuiente6

25.0

241440

   

  =  d 

 P  P  hd 

#onde6

Pd precipitación total ImmJ

d duración en minutos

P;h precipitación m&'ima en ; horas ImmJ

7a intensidad se halla di"idiendo la precipitación Pd entre la duración.

7as cur"as de intensidad<duración<frecuencia$ se han calculado

indirectamente$ mediante la siuiente relación6

n

m

T  K  I  =

#onde6

9 9ntensidad m&'ima ImmFminJ

($ m$ n factores caracter%sticos de la zona de estudio

D per%odo de retorno en a!os

t duración de la precipitación equi"alente al tiempo de concentración

IminJ

Si se toman los loaritmos de la ecuación anterior se obtiene6

7o I9J 7o I(J , m 7o IDJ <n 7o ItJ

5 bien6 N a , a) O) , a; O;

#onde6

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N 7o I9J$ a 7o (

O) 7o IDJ a) m

O; 7o ItJ a; <n

7os factores de ($ m$ n$ se obtienen a partir de los datos e'istentes. El

procedimiento se muestra en los cuadros 8L* al 8L> y en la Ciura 8L ;.

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

.0 DESCARGA MÁXIMA

/omo no se cuenta con datos de caudales$ la descaras m&'ima ser&estimada en base a las precipitaciones y a las caracter%sticas de la cuenca$

tomando en cuenta el m=todo del 2idrorama Drianular.

0ocHusI)J desarrolló un hidrorama unitario sint=tico de forma trianular.

#e la eometr%a del hidrorama unitario$ se escribe el asto pico como6

b

 pt 

 Aq

  555.0=

#onde6

A &rea de la cuenca en Hm;

tp tiempo pico en horas

qp descara pico en m+FsFmm.

#el an&lisis de "arios hidroramas$ 0ocHus concluye que el tiempo base y el

tiempo de pico tp se relacionan mediante la e'presión6

tb ;.*- tp

A su "ez$ el tiempo de pico se e'presa como6

r  p   t de

t    +=2

#onde6 de es la duración en e'ceso y tr el tiempo de retraso$ el cual se

estima mediante el tiempo de concentración tc como6

cr    t t    6.0=

o bien con la ecuación6

! 4oc5us6 +ictor. Use o/ storm and 7atersed caracteristics in s8ntetic unit idrogra) anlisis and a))lication. US.

Soil 9onservation Service6 !,'%.

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

64.0

005.0

=

 Lt r 

#onde 7 es la lonitud del cauce principal en m$ S su pendiente en ? y tr el

tempo de retraso en horas

El caudal m&'imo se determina tomando en cuenta la precipitación efecti"a

Pe.

Qma' qp ' Pe

Pe puede ser calculada tomando en cuenta los números de escurrimiento

propuesto por el G.S. Soil /onser"ation Ser"ice.

32.202032

08.5508

  2

−+

+−

=

 N  P 

 N  P 

 P e

$

#onde 8 es el número de escurrimiento$ Pe y P est&n en cm.

Aplicando el 0=todo Drianular$ se calcula la descara m&'imas para elpuente Quirishari$ como > m+Fs$ tal como se muestra en el cuadro 8L ).

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

%.0 NIVELES MAXIMOS

7os ni"eles m&'imos que alcanza el r%o cuando transita la a"enida m&'ima$fue estimado considerando flujo permanente en el tramo de *- metros

estudiados.

7as caracter%sticas eom=tricas del r%o fueron determinados mediante el

le"antamiento topor&fico de *@ secciones espaciados cada ) metros$ del

perfil del cauce en los *- metros y el plano en planta para tomar en cuenta

las cur"aturas en las zonas de meandros. 7a pendiente del cauce en este

tramo fue de .)--.

7as caracter%sticas hidr&ulicas fueron estimadas en la "isita de campo$ sepuedo apreciar la pendiente m%nima del r%o$ el ancho del cauce y el tipo de

"eetación en las orillas. Estas caracter%sticas permitió estimar un

coeficiente de ruosidad de 0annin de .

Seún los pobladores de la zona$ el ni"el del aua alcanza la cota ;*;

msnm$ "alor que es tomado como referencial pero no definiti"o para los

c&lculos correspondientes.

Para calcular los ni"eles m&'imos se utilizó el softMare 2E/<AS$ que utiliza

el 0=todo del Paso Est&ndar para calcular el perfil hidr&ulico. Se consideró

un flujo mi'to$ ya que inicialmente al comienzo de la a"enida el flujo es

subcr%tico$ sin embaro en el punto m&'imo$ el flujo alcanza a ser

supercr%tico.

El dato de caudal m&'imo$ > m+Fs$ corresponde al "alor estimado en la

zona del puente Quirishari para un per%odo de retorno de a!os.

Se efectuaron dos corridas$ la primera para la situación actual con un ancho

en la sección del puente de )@ metros$ y la seunda$ considerando un anchode sección con un puente de + metros.

-.) 8i"eles m&'imos en la situación actual

7a zona del puente se encuentra entre las proresi"as del r%o$ ,+@ y

,+>$ con cero auas arriba.

El ni"el de auas m&'imas e'traordinarias 8A0E que alcanza el r%o en las

secciones correspondientes a las proresi"as ,+@$ ,+> y ,$ con

respecto al curso del r%o$ son los siuientes6

ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

Estación

Proresi"

a 8A0E

E.:.

Slope 1 Area Ancho

(m. msnm ImFmJ ImFsJ Im;J ImJ

+) ,+- ;*).@ .-; ).); )+.; .

+ ,+@ ;*.>; .;-> ).@> -.** )>.;+

;> ,+> ;*.>) .)*; ).@; . )*.>

;@ , ;*.> .)*; ). -+.- -.;

7a representación r&fica de los ni"eles m&'imos en estas secciones son las

siuientes6

7a cota m%nima de aua corresponde al ni"el encontrado en la "isita de

campo

7a cota m&'ima corresponde al 8A0E ;*).; msnm

7a cota media se puede considerar como aquella correspondiente a un

periodo de retorno de ) a!os ;@.@- msnm

ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

0 !0 20 *0 &0 '02'-

2'%

2'#

2',

2-0

2-!

2-2

Pte. :uirisari.;Alternativ a sin )te Plan< =m)orted Plan 0! 2'>02>200&

0?*%0

Station 1m3

   E   l  e  v  a   t   i  o  n   1  m   3

Legend

E@ P !

S P !

@round

Ban5 Sta

.0&' .0&' .0&'

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2-2

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Pte. :uirisari.;Alternativ a sin )te Plan< =m)orted Plan 0! 2'>02>200&

0?*#0

Station 1m3

   E   l  e  v  a   t   i  o  n   1  m   3

Legend

E@ P !

S P !

@round

Ban5 Sta

.0&' .0&' .0&'

ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

0 !0 20 *0 &0 '0

2'%

2'#

2',

2-0

2-!

2-2

2-*

2-&

Pte. :uirisari.;Alternativa sin )te Plan< =m)orted Plan 0! 2'>02>200&

0?*,0

Station 1m3

   E   l  e  v  a   t   i  o  n   1  m   3

Legend

E@ P !

S P !

@round

Ban5 Sta

.0&' .0&' .0&'

0 !0 20 *0 &0 '02'-

2'%

2'#

2',

2-0

2-!

2-2

Pte. :uirisari.;Alternativ a sin )te Plan< =m)orted Plan 0! 2'>02>200&

0?&00

Station 1m3

   E   l  e  v  a   t   i  o  n

   1  m   3

Legend

E@ P !

S P !

@round

Ban5 Sta

.0&' .0&' .0&'

ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

Page 17: Informe Hidrografico San Judas Tadeo

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

En el cuadro 8L )) se presenta la tabla para todas las secciones

consideradas.

-.; 8i"eles m&'imos con el puente proyectado.

7a zona del puente proyectado se encuentra entre las proresi"as del r%o$

,+@ y ,+>$ con cero auas arriba.

El ni"el de auas m&'imas e'traordinarias 8A0E que alcanza el r%o en las

secciones correspondientes a las proresi"as ,+-$ ,+@$ ,+> y

,$ con respecto al curso del r%o$ son los siuientes6

Estació

n

Proresi"

a8A0E

E.:.

Slope1 Area Ancho

(m. msnm ImFmJ ImFsJ Im;J ImJ

+) ,+- ;*). .;-@ .- );.) +.

+ ,+@ ;*).) .+++ .-> ))+.+ +.

;> ,+> ;*). .+)) .-@ )).*- +.

;@ , ;*).) .;@- .-* ))>.> +.

7a representación r&fica de los ni"eles m&'imos en estas secciones son las

siuientes.

7a cota m&'ima corresponde al 8A0E ;*). msnm$ para el Puente

Proyectado

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

0 !0 20 *0 &0 '02'-

2'%

2'#

2',

2-0

2-!

2-2

Pte. :uirisari.;Alternativ a con )te Plan< =m)orted Plan 0! !#>0*>200&

0?*%0

Station 1m3

   E   l  e  v  a   t   i  o  n   1  m   3

Legend

E@ P !

S P !

@round

Ban5 Sta

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

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En el cuadro 8L ); se presenta la tabla para todas las secciones

consideradas.

-.+ :&libo recomendado

#adas las caracter%sticas del r%o Quirishari$ que transporta durante la

a"enida$ ramas y troncos$ se recomienda un &libo de ;. metros por

encima del ni"el de auas m&'imas$ altura m&s que suficiente para dejar

pasar los troncos y ramas que pueda transportar el r%o. Por otro lado el

0anual de #ise!o :eom=trico de /arreteras I#:<;)J$ recomienda un

&libo m%nimo de ;. metros sobre corrientes de aua que en alunos

per%odos transportan deshechos$ troncos y otros objetos "oluminosos..

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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL

#.0 SOCAVACION

7a soca"ación eneral$ en la zona de los puentes$ fue estimada por elm=todo propuesto por 7isscht"an<7ebedie"$ se basa en determinar la

condición de equilibrio entre la "elocidad media de la corriente y la

"elocidad media del flujo que se requiere para erosionar el material del

lecho del cauce para un di&metro y peso espec%fico conocido$ aplicable para

cualquier material del subsuelo.

El "alor calculado es el descenso del fondo del cauce durante una a"enida

como consecuencia de la mayor capacidad de arrastre del sedimento.

7a condición de equilibrio es Ge Gr 4 en la cual la "elocidad media de lacorriente para erosionar al material de fondo Iinicio del arrastreJ ser& iual

a la "elocidad media real de la corriente.

or 

d U 

3/5α =

#onde6

do Profundidad inicial de la sección entre el ni"el del aua durante la

a"enida y el ni"el del fondo del lecho durante el estiaje$ en m.

dS Profundidad despu=s de producirse la soca"ación del fondo$ se mide

desde el ni"el del aua al pasar la a"enida hasta el ni"el del fondo

erosionado$ en m.

α  coeficiente que se deduce a partir de los datos$ mediante la

e'presión6

 µ α 

em

 Bd 

Q3/5

=

#onde6

Be Ancho efecti"o de la sección en metros$ descontando obst&culos.

dm tirante medio de la sección$ en m.

µ  /oeficiente que toma en cuenta el efecto de contracción producido

por los pilares$ depende de la "elocidad media de la sección y la lonitud

libre entre pilares.

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7a "elocidad m%nima para arrastrar el material del fondo depende de la

naturaleza del lecho del r%o. Para suelos cohesi"os$ como en el presente

caso$ se tiene6

 x

S S e   d U    β γ    18.160.0=

#onde6

β /oeficiente que toma en cuenta el per%odo de retorno con que se

presenta el caudal de dise!o.

O e'ponente "ariable que tiene diferente "alor en cada una de las

fórmulas.

γ S peso "olum=trico en tonFm+.

)1(

1

18.1

3/5

60.0

 x

oS 

d d 

+

   

  

 =

β γ  

α 

7a soca"ación para suelos cohesi"os es la siuiente6

#onde6

ds Profundidad despu=s de producirse la soca"ación del fondo. Se mide

desde el ni"el del aua durante la a"enida hasta el ni"el del fondoerosionado$ en m.

Sobre la base del caudal m&'imo$ los ni"eles m&'imos y estimando los

"alores del peso "olum=trico$ se calcularon las profundidades de soca"ación

para el cauce donde se proyecta el puente Quirishari$ que se muestran en el

cuadro 8L)+.

/omo era de esperar y como se mencionó en p&rrafos anteriores$ la

soca"ación ser& nula o en todo caso m%nima.

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,.0 CONCLUSIONES 

El puente de madera Quirishari se ubica en un tramo recto que e'iste entredos meandros consecuti"os. Es una zona de pendiente m%nima con las

m&renes del cauce cubiertas de abundante "eetación.

7a baja pendiente del r%o oriina "elocidades m%nimas$ por consiuiente$ no

presenta huellas de soca"ación del cauce$ pero si de erosión por inundación$

como consecuencia de la ele"ación del ni"el del aua ante la presencia de

a"enidas m&'imas.

7a descara m&'ima para el puente Quirishari$ aplicando el 0=todo

Drianular$ es de > m+Fs.

El ni"el de auas m&'imas e'traordinarias 8A0E en la zona del puente es

;*). msnm.

#adas las caracter%sticas hidr&ulicas del cauce como son baja pendiente$

"elocidades bajas no erosionables y suelos arcillosos$ la soca"ación ser&

nula o en todo caso m%nima.

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10.0 RECOMENDACIONES

#adas las caracter%sticas del r%o Quirishari$ que transporta durante laa"enida$ ramas y troncos$ se recomienda un &libo de ;. metros por

encima del 8A0E$ altura m&s que suficiente para dejar pasar los troncos y

ramas que pueda transportar el r%o. Por otro lado el 0anual de #ise!o

:eom=trico de /arreteras I#:<;)J$ recomienda un &libo m%nimo de ;.

metros sobre corrientes de aua que en alunos per%odos transportan

deshechos$ troncos y otros objetos "oluminosos..

Domando consideraciones hidr&ulicas y eomorfolóicas$ se recomienda

ubicar el puente entre las proresi"as (m ,+- al (m., del perfil del

r%o$ con una luz m%nima de + metros.

#e acuerdo a la soca"ación estimada$ la profundidad de cimentación estar&

dada por las caracter%sticas eot=cnicas de los suelos y por la capacidad de

soporte de los mismos.

Domando en cuenta la "elocidad de la corriente$ estimada para el caudal

m&'imo$ menor a .@ mFs$ y dado que se ha incrementado la capacidad

hidr&ulica de la sección donde se ubica el puente$ no se recomienda obras

de protección.

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ANEXO

PLANO HIDROLOGICO DE LA CUENCA

TABLAS Y FIGURAS

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