memoria técnica aa.ll

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ETAPA LUNA PROYECTO VILLACLUB ALCANTARILLADO PLUVIAL MEMORIA TECNICA 1. Ubicación. La etapa Luna del proyecto Villaclub estará ubicada entre las etapas Marte y Hermés. Se desarrolla en una extensión igual a 14.38 hectáreas y las cotas de pavimento varían entre +16.00 y +6.00. La urbanización será del tipo residencial para clase media y tendrá 534 lotes destinados a viviendas unifamiliares. En la urbanización se espera una población igual a 2670 habitantes. 2. Descripción del proyecto. El alcantarillado pluvial de la etapa Luna descargará en un canal proyectado dentro del plan maestro de alcantarillado pluvial del proyecto Villaclub. Habrán dos descargas: una de 1390 mm y otra de 750mm. El agua de escurrimiento superficial proveniente de las lluvias ingresará en los colectores por medio de sumideros de tipo rejilla ubicados las vías del proyecto. La ruta de los colectores, sus diámetros e inverts, la ubicación de las cámaras de inspección y de los sumideros se encuentran indicados en el plano del proyecto. 3. Cálculo de caudales de escurrimiento. - Hidrología: Método racional, Q = C x i x A - Intensidad de lluvia en mm/hora: i = 181.8 x t^-0.2645 que corresponde a un tiempo de retorno igual a 5 años para el área de la ciudad de Guayaquil. Esta ecuación se aplica para tiempos de concentración menores a 34 minutos.

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Memoria de un diseño de alcantarillado pluvial en Guayaquil, Ecuador

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Page 1: Memoria Técnica AA.ll

ETAPA LUNAPROYECTO VILLACLUB

ALCANTARILLADO PLUVIALMEMORIA TECNICA

1. Ubicación.

La etapa Luna del proyecto Villaclub estará ubicada entre las etapas Marte y Hermés. Se desarrolla en una extensión igual a 14.38 hectáreas y las cotas de pavimento varían entre +16.00 y +6.00.

La urbanización será del tipo residencial para clase media y tendrá 534 lotes destinados a viviendas unifamiliares. En la urbanización se espera una población igual a 2670 habitantes.

2. Descripción del proyecto.

El alcantarillado pluvial de la etapa Luna descargará en un canal proyectado dentro del plan maestro de alcantarillado pluvial del proyecto Villaclub. Habrán dos descargas: una de 1390 mm y otra de 750mm.

El agua de escurrimiento superficial proveniente de las lluvias ingresará en los colectores por medio de sumideros de tipo rejilla ubicados las vías del proyecto.

La ruta de los colectores, sus diámetros e inverts, la ubicación de las cámaras de inspección y de los sumideros se encuentran indicados en el plano del proyecto.

3. Cálculo de caudales de escurrimiento.

- Hidrología: Método racional, Q = C x i x A

- Intensidad de lluvia en mm/hora: i = 181.8 x t^-0.2645 que corresponde a un tiempo de retorno igual a 5 años para el área de la ciudad de Guayaquil. Esta ecuación se aplica para tiempos de concentración menores a 34 minutos.

- Tiempo de concentración inicial = 8 minutos

- Coeficiente de escorrentía = 0.80 valor promedio de acuerdo al tipo de área urbana que se está drenando.

4. Cálculo hidráulico.

El cálculo hidráulico de los colectores se lo ha realizado utilizando los siguientes criterios:

- Fórmula: Maning

- Coeficiente de rugosidad, n, = 0.011 para tuberías de PVC y 0.013 para tuberías de concreto.

Page 2: Memoria Técnica AA.ll

- Velocidad mínima a tubo lleno = 0.80 m/s

- Velocidad máxima a tubo lleno = 8.50 m/s para tubos de PVC y 4.0 m/s para tubos de concreto

- Calado máximo = 75% del diámetro que corresponde a q/Q = 0.92

- Diámetro mínimo = 315 mm

5. Especificaciones técnicas generales.

Las tuberías de conexión de los sumideros a cámaras (tirantes), excepto donde se indique lo contrario, serán de PVC de 315 mm de diámetro y se instalarán con una pendiente no menor al 0.01 m/m.

Para los colectores se utilizarán tubos de concreto.

Los tubos de PVC serán de pared estructurada con interior liso, del tipo de espiga y campana, para unión por sellado elastomérico y cumplirán con la norma INEN NTE 2059.

Los tubos de concreto para diámetros menores o igual a 400 mm serán de concreto simple y cumplirán con la norma ASTM C-14. Para diámetros mayores los tubos serán de concreto armado y cumplirán con la norma ASTM C-76.

Los sumideros y las cámaras de inspección se construirán de acuerdo a lo indicado en planos del proyecto.

La construcción de las tuberías y otras obras complementarias se lo hará cumpliendo con las normas que para este tipo de trabajos utiliza la Empresa Emapa Daule.

Mayo 16, 2012.

Responsabilidad técnica:

Ing. Enrique Bravo MoncayoReg. Prof. 09-524

Page 3: Memoria Técnica AA.ll

Obra: Villaclub -Etapa Luna 8.05.12Fecha: Mayo 16, 2012

Tramo Long C Tc Caudal Desn.Parcial Adicional Total q Material Diam. Diam. Diam. n de pendiente V Q q/Q

Nominal Nominal Interior Manning tub. llenotub. llenoi - f m há há há min. lps mm pulg. mm m/m mps lps m i f i f i f

1 - 2 51.61 0.553 0.553 0.80 8.00 129.00 Concreto 500 20 500 0.013 0.00180 0.816 160.20 0.81 0.093 8.440 8.435 5.950 5.857 2.49 2.582 - 3 44.50 0.620 0.785 1.958 0.80 9.05 442.03 Concreto 755 33 785 0.013 0.00190 1.132 548.03 0.81 0.085 8.435 8.428 5.629 5.545 2.81 2.883 - 4 49.25 0.799 2.757 0.80 9.71 611.02 Concreto 890 36 890 0.013 0.00170 1.165 724.50 0.84 0.084 8.428 8.425 5.461 5.377 2.97 3.054 - 5 62.26 0.350 0.490 3.597 0.80 10.41 782.54 Concreto 890 36 890 0.013 0.00280 1.495 929.81 0.84 0.174 8.425 7.500 5.377 5.202 3.05 2.305 - 6 43.40 0.000 3.597 0.80 11.11 782.54 Concreto 890 36 890 0.013 0.01600 3.573 2222.66 0.35 0.694 7.500 6.500 5.202 4.508 2.30 1.996 - 7 47.55 0.000 0.955 4.552 0.80 11.31 968.91 Concreto 890 36 890 0.013 0.00430 1.852 1152.25 0.84 0.204 6.500 6.250 3.450 3.246 3.05 3.00

7 - 21 64.33 0.286 4.838 0.80 11.74 1019.72 Concreto 890 36 890 0.013 0.00500 1.997 1242.51 0.82 0.322 6.250 6.000 3.246 2.924 3.00 3.08

8 - 9 39.41 0.198 0.198 0.80 8.00 46.19 Concreto 400 16 400 0.013 0.00250 0.829 104.13 0.44 0.099 6.000 6.000 4.450 4.351 1.55 1.659 - 10 73.60 0.168 0.366 0.80 8.79 83.27 Concreto 400 16 400 0.013 0.00250 0.829 104.13 0.80 0.184 6.000 6.000 4.351 4.167 1.65 1.8310 - 6 42.81 0.356 0.233 0.955 0.80 10.27 208.52 Concreto 500 20 500 0.013 0.00450 1.290 253.30 0.82 0.193 6.000 6.500 4.087 3.895 1.91 2.61

11 - 10 41.95 0.233 0.233 0.80 8.00 54.35 Concreto 400 16 400 0.013 0.00250 0.829 104.13 0.52 0.105 6.000 6.000 4.450 4.345 1.55 1.65

12 - 12a 15.59 0.785 0.785 0.80 8.00 183.12 PVC 400 16 390 0.011 0.20000 8.612 1028.83 0.18 3.118 27.500 19.800 21.500 18.382 6.00 1.4212a - 13 15.59 0.000 0.785 0.80 8.03 183.12 PVC 400 16 390 0.011 0.20000 8.612 1028.83 0.18 3.118 19.800 12.100 13.810 10.692 5.99 1.4113 - 2 95.43 0.000 0.785 0.80 8.06 183.12 Concreto 400 16 400 0.013 0.04400 3.476 436.84 0.42 4.199 12.100 8.435 10.500 6.301 1.60 2.13

14 - 4 63.54 0.490 0.490 0.80 8.00 114.30 Concreto 400 16 400 0.013 0.00450 1.112 139.70 0.82 0.286 8.560 8.425 6.400 6.114 2.16 2.31

15 -16 62.19 0.876 0.876 0.80 8.00 204.35 Concreto 600 24 600 0.013 0.00170 0.895 253.16 0.81 0.106 7.350 6.030 4.300 4.194 3.05 1.8416 - 17 30.23 0.400 1.052 2.328 0.80 10.44 506.13 Concreto 750 27 750 0.013 0.00290 1.357 599.52 0.84 0.088 6.030 6.030 4.074 3.987 1.96 2.0417 - 18 44.50 0.500 0.421 3.249 0.80 10.81 699.87 Concreto 890 36 890 0.013 0.00230 1.355 842.71 0.83 0.102 6.030 6.030 3.875 3.772 2.16 2.2618 - 19 52.40 0.594 0.414 4.257 0.80 11.36 904.99 Concreto 985 40 985 0.013 0.00220 1.417 1080.14 0.84 0.115 6.030 6.000 3.696 3.581 2.33 2.4219- 20 50.63 0.669 0.612 5.538 0.80 11.97 1161.02 Concreto 1050 42 1050 0.013 0.00240 1.545 1337.78 0.87 0.122 6.000 6.000 3.250 3.128 2.75 2.8720 - 21 50.50 0.821 0.382 6.741 0.80 12.52 1396.67 Concreto 1190 48 1190 0.013 0.00180 1.454 1617.59 0.86 0.091 6.000 6.000 3.016 2.926 2.98 3.0721 - D2 44.98 0.750 0.000 7.491 0.80 13.10 1533.64 Concreto 1390 54 1390 0.013 0.00270 1.976 2997.97 0.51 0.121 6.000 6.000 2.670 2.549 3.33 3.45

19a - 19 38.03 0.181 0.181 0.80 8.00 42.22 Concreto 400 16 400 0.013 0.00250 0.829 104.13 0.41 0.095 6.150 6.000 4.550 4.455 1.60 1.55

ST1 - 17 89.32 0.421 0.421 0.80 8.00 98.21 Concreto 400 16 400 0.013 0.00850 1.528 192.00 0.51 0.759 7.060 6.030 5.250 4.491 1.81 1.54

ST2 - 18 89.32 0.414 0.414 0.80 8.00 96.57 Concreto 400 16 400 0.013 0.00820 1.501 188.58 0.51 0.732 7.060 6.030 5.250 4.518 1.81 1.51

ST3 - 19 87.15 0.431 0.431 0.80 8.00 100.54 Concreto 400 16 400 0.013 0.01100 1.738 218.42 0.46 0.959 7.060 6.000 5.450 4.491 1.61 1.51

ST4 - 20 73.17 0.382 0.382 0.80 8.00 89.11 Concreto 400 16 400 0.013 0.01000 1.657 208.26 0.43 0.732 6.660 6.000 5.150 4.418 1.51 1.58

27 - 16 65.79 0.357 0.695 1.052 0.80 9.39 235.22 Concreto 600 24 600 0.013 0.00230 1.041 294.47 0.80 0.151 6.300 6.000 4.480 4.329 1.82 1.67

22 - 23 38.60 0.245 0.245 0.80 8.00 57.15 Concreto 400 16 400 0.013 0.00340 0.966 121.43 0.47 0.131 6.150 6.000 4.540 4.409 1.61 1.5923 - 24 58.36 0.442 0.243 0.930 0.80 8.67 212.40 Concreto 600 24 600 0.013 0.00240 1.064 300.80 0.71 0.140 6.000 6.000 4.249 4.109 1.75 1.8924 - 25 52.70 0.697 1.627 0.80 9.58 361.86 Concreto 670 27 670 0.013 0.00330 1.343 473.40 0.76 0.174 6.000 6.000 4.053 3.879 1.95 2.1225 - D3 33.19 0.725 2.352 0.80 10.23 514.05 Concreto 750 30 750 0.013 0.00350 1.491 658.62 0.78 0.116 6.000 6.000 3.815 3.699 2.19 2.30

26 - 23 57.91 0.243 0.243 0.80 8.00 56.68 Concreto 400 16 400 0.013 0.00350 0.980 123.21 0.46 0.203 6.250 6.000 4.750 4.547 1.50 1.45

ALCANTARILLADO PLUVIAL

h cámaraArea T U B E R I A Rasante Invert

Ecuación de lluvia: i = 181.8 x t^-0.2645 mm/hora para t<=34 minPeriodo de retorno = 5 años