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“Complementación Infraestructura Sistema de Riego Villa Mantaro II Acobamba - Huancavelica” Ing. Jesús Antonio Jaime P. Especialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de Aguas y Suelos, Administración Agropecuaria y Evaluación Económica Financiera de UPES. E MAIL [email protected] [email protected] - [email protected] Telf.. (064) 964333553 (064) 439507 (064) 226134 Dirección Av. Maco Cápac N° 782 Acobamba Huancavelica MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA PROYECTO “Complementación Infraestructura Sistema de Riego Villa Mantaro II Acobamba Huancavelica” ELABORADO POR : JESÚS ANTONIO JAIME P. ACOBAMBA AGOSTO 2008 RIEGO POR ASPERSIÓN

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Ing. Jesús Antonio Jaime P. Especialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de Aguas y

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

PROYECTO

“Complementación Infraestructura Sistema de Riego Villa Mantaro II Acobamba

Huancavelica”

ELABORADO POR : JESÚS ANTONIO JAIME P.

ACOBAMBA AGOSTO 2008

RRIIEEGGOO PPOORR AASSPPEERRSSIIÓÓNN

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CAPITULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.-Planteamiento del problema.

1.2.-Objetivos del Proyecto.

1.3.-Descripción del ambiente.

1.4.-Estado Situacional.

1.5.-Descripción general del Proyecto

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CAPITULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En la actualidad en los Valles del Mantaro y Tarma del Departamento de Junín

se cuentan con más de 52 Proyectos de Irrigación ejecutados por Organismos

Gubernamentales u ONGs privadas que benefician a 40,000 has. de cultivos

bajo riego, sin embargo éstos sistemas de irrigación vienen funcionando con

índices de uso inferiores a la unidad en relación a sus áreas de riego sin

organizaciones adecuadas de usuarios es decir la operación de los Sistemas

de riego son totalmente deficientes de manera similar y generalizada a nivel

de la Sierra y especialmente Alto andinos de Huancavelica muchas pequeñas

irrigaciones se encuentran abandonados o en uso a un 10% de su capacidad

normal ésta realidad no es diferente en los Sistemas de riego Chanquil,

Pariahuanca, Manyacc, Casavi, Andabamba, Casacancha y Villa Mantaro que

beneficia a las Comunidades campesinas de dichos poblados vienen

operando sus sistemas sin un Plan de Cultivo y Riego siendo su Gestión y

Administración Técnica inoperante caracterizando un creciente uso irracional

del recurso hídrico cuyo porcentaje de eficiencia total en todo el sistema es

inferior al 30% está situación tampoco permite el uso total de las áreas de

cultivo bajo riego que comprende 875 has. Esta realidad se agrava porque

jamás ningún organismo público o privado se ha preocupado en apoyar a las

organización de usuarios de riego, únicamente lo que han hecho es construir

las obras civiles y entregarlos a sus beneficiarios. A nivel de toda nuestra

sierra incluso de aquellas áreas que cuentan con sistemas de riego idóneas el

índice de uso de los Predios es inferior a la unidad de igual manera el riesgo

de erosión y desperdicio de agua se hace crítico en estos lugares, lo cuál se

torna preocupante por esta razón la Municipalidad Provincial de Acobamba

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considera de vital importancia que se debe cumplir con una tarea amplia

concerniente al Desarrollo Agrícola previo a la puesta en marcha de todo

sistema de riego y particularmente en zonas nuevas bajo riego.

La propuesta caracteriza como tal en la “Complementación de la

Infraestructura del Sistema de riego Villa Mantaro II Acobamba

Huancavelica” emponderar los siguientes criterios para operar

adecuadamente dicho sistema:

Implementar Tecnología de riego por aspersión a nivel de chacra cuya

eficiencia es menor a 20% actualmente en suelos de laderas y llanuras.

El mismo que conjuntamente a una labor continúa de desarrollo agrícola

permitirá:

Mejorar la organización y gestión administrativa de la organización de

regantes.

Propiciar el inventario de los recursos hídricos y obtener la resolución de

uso.

Elaborar el manual de operación y conservación del sistema de riego.

Realizar el inventario físico de la infraestructura y áreas de riego.

Elaborar el plan de cultivo y riego por año agrícola.

Planificar adecuadamente los turnos de riego por sectores a flujo continuo

o rotacional.

1.2 OBJETIVO DE PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Complementar la Infraestructura física del Sistema de riego Villa Mantaro

II mediante obras complementarias y administrativas para la operatividad

del sistema.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Ejecutar obras de arte complementarias para mejorar la capacidad

instalada del sistema de riego.

- Formalizar el uso de los recursos hídricos ante la ATDRH – MINAG.

- Establecer lel Comité de riego Villa Mantaro.

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1.3.- DESCRIPCION DEL AMBIENTE

1.3.1 UBICACIÓN POLITICA.

Localidad Villa Mantaro

Distrito Rosario

Provincia Acobamba

Región Huancavelica

1.3.2 Altitud

La Comunidad de Villa Mantaro, se encuentra a una altitud promedio de

3,7000.00msnm, mientras la obra que se ejecutará se encuentra a una

altitud promedio de 3,960.00 m.s.n.m.

1.3.3 VIAS DE ACCESO

TRAMO DISTANCIA TIEMPO

Huancayo –Izcuchaca-Acobamba 163.00 Km 6:15 horas

Acobamba Curimaray 3.5 Km 20:00 minutos

Curimarauy –Villa Mantaro 4.00 Km. 20:00 minutos

1.3.4 CLIMATOLOGIA

El clima es común al de la sierra peruana, con lluvias persistentes de

octubre a marzo, registrándose temperaturas bajas de junio a agosto. La

temperatura anual promedio es de 12º C, sin embargo la oscilación diaria

bien marcada es de 20ºC a -5ºC.

1.4 ESTADO SITUACIONAL.

1.4.1 POBLACIÓN.

La Comunidad de Villa Mantaro se compone de 320 habitantes

conformados por hombres, mujeres y niños; dedicados en un buen

porcentaje a la producción agropecuaria.

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Los clientes del servicio directos están conformado por 100 agricultores

dedicados a la producción de cultivos de pan llevar en campaña grande,

mayormente permaneciendo sus tierras en descanso en la temporada de

estiaje, se cuenta con 2.45 has de pastos cultivados permanentes cuya

biomasa forrajera es utilizada para el consumo de vacunos y ovinos.

1.4.2 Condiciones Económicas y Sociales.

De acuerdo a las estadísticas realizadas en las visitas y consultas la

Comunidad de Villa Mantaro presenta los siguientes índices

socioeconómicos.

Nivel de pobreza Pobre

Área Rural

Tasa de pobreza 20.60%

Tasa de mortalidad infantil 57.20%

Tasa de desnutrición crónica 59.90%

1.4.3 Servicios Existentes

Con respecto a los servicios básicos cuenta con los servicios básicos de

electrificación, AGUA POTABLE Y SISTEMA DE RIEGO EN UN 80%

El material predominante en la construcción de sus viviendas es concreto

ciclópeo en las bases, adobe y tapia en los muros, el techado es de barro

cubierto con teja de arcilla y calamina en menor porcentaje.

1.5 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

El Proyecto “Complementación Infraestructura Sistema de riego Villa

Mantaro II Acobamba Huancavelica” viene a completar al proyecto Sistema

de riego Villa Mantaro II Etapa el mismo que se compone de la construcción

del sistema de derivación y distribución hacia las distintas parcelas (chacras)

que comprende el sistema de riego del sector de Villa Mantaro para de ese

modo incrementar el índice de uso de las tierras fértiles de esta zona

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propiciándose la doble campaña de producción agrícola y consecuentemente

mejorar la condición socio económica del poblador de Villa Mantaro.

La infraestructura complementaria comprende: distribución con tubería de Ø

½” PVC de clase 10 este criterio se tomo por su fácil traslado e instalación de

las tuberías (clase uniforme para todos los ramales) mientras que el sistema

de conducción desde el punto “S” hasta el punto “S” será con el empleo de

tubería de Ø 2” PVC de clase 7.5, dicho tramo se efectuará paralelo al tramo

existente que también es de una tubería de de PVC de 2”, este trabajo se

realizará en vista que la tubería existente s encuentra en malas condiciones

(cumplió con su vida útil), para los cuales se realizó los cálculos

correspondientes como se muestra en Ingeniería del Proyecto

POBLACION BENEFICARIA

El Proyecto beneficiará directamente a 100 productores agropecuarios

debidamente empadronados que beneficiara indirectamente a 289 familias

que con una densidad promedio de 5 habitantes por vivienda corresponde a

1445 pobladores, el área de las parcelas es muy variable correspondiendo

áreas <s a 0.2 has., de manera predominante haciendo un total de área física

con aptitud agrícola bajo riego de 18.0 has aproximadamente, cada parcela

beneficiada será derivada con agua de riego mediante tubería de Ø ½” PVC

de clase 10, complementado con un hidrante para adecuar el sistema de

aspersión a nivel del predio mediante una manguera hasta el equipo de

aspersión que será instalado con ayuda de un trípode.

La relación de los beneficiarios son los siguientes:

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PADRON GENERAL DE COMITÉ DE REGANTES DE LA COMUNIDAD DE

VILLA MANTARO.

Distrito : Rosario

Provincia : Acobamba

Región : Huancavelica

ITEM NOMBRE Y APELLIDOS Nº DNI

1 SIXTO RUPAY TITO 23384881

2 EMILIANO MATEO MOTRE 40990266

3 OSWALDO PINO OTERO 23377233

4 SENOVIO SULLCARAY GOMEZ 42228015

5 APOSTOL GOMEZ OBREGON 23377522

6 DIONISIO SULLCARAY RUPAY 23378010

7 RICARDO MORE MONTOYA 23376527

8 LEONCIO ECHEVARRIA ZAMBRANO 41443296

9 MARTIN MUÑOZ PINO 23384908

10 JUANA MONTOYA CERAS 23376910

11 OTILIA MATEO MENDOZA 23377160

12 JUANA ECHEVARRIA MENDOZA 23377902

13 SILVESTRA MUÑOZ ECHAVARRIA 23384958

14 VALENTINA CUADROS MORE 23377082

15 ABROSIA SOTACURO ROJAS 23377050

16 DAMIAN ECHAVARRIA MENDOZA 23376595

17 PLASIDA SRUPAY MATEO 23558379

18 FRANCSICA ECHAVARRIA MENDOZA 23377194

19 AMANDA RUPAY REUNALDO 23378135

20 PEDRO ECHEVARRIA MENDOZA 23376520

21 VICTOR ECHAVARRIA AGUIRRE 23565598

22 TEODOSIA CRISPIN MENDOZA 23384848

23 CONSTANCIA MORE MATEO 43065767

24 ISABEL HUARCAYA REYNALDO 23378156

25 JACINTA MONTOYA CERAS 23376911

26 GERMAN SULLCARAY RUPAY 23370599

27 GABRIEL NUÑEZ RUPAY 45193224

28 ELEVICIO LANDEO CUETO 42668678

29 CLAUDIO NUÑEZ RUPAY 44717199

30 REMIGIO ARISTE MORE 23377106

31 LEONCIA HUAMAN MENDOZA 23376461

32 GREGORIA NUMEZ RUPAY 23378676

33 JULIO ECHAVARRIA HUAMAN 43675294

34 SAUL ARISTE HUAMAN 43693524

35 DEMETRIO MENDOZA RUPAY 23565531

36 EDUARDO CAPCHA BERROCAL 44549680

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37 MAXIMO NAVARRO MENDOZA 23396532

38 RODOLFO SULLCARAY CUETO 43535767

39 ARTEMIA RAYNALDO ARISTE 43009320

40 ANCELMO NAVARRO RUPAY 44236444

41 GAUDENCIA RUPAY MATEO 23385099

42 CERIACO TENICO MORE 23377518

43 ADILBERTA TAYPE CISNEROS 23385030

44 FELICIANA AGUIRRE ECHAVARRIA 23558275

45 EFRAIN ROJAS ARISTE 43554931

46 YOLANDA PINO ENRIQUEZ 23457861

47 EPIFANIA DIARTE MENDOZA 23385197

48 MIGUEL CCENCHO ECHAVARRIA 42339764

49 EFRAIN ECHAVARRIA AGUIRRE 43956953

50 LIDA RUPAY TITO 41428949

51 FRANCSICO MENDOZA MONTOYA 23376546

52 JUANA RUPAY DELGADILLO 23376924

53 TOMAS GONZALES CUETO 23376567

54 MARIO PEÑALOZA GOMEZ 42094258

55 SATURNINO RUPAY MATEO 23359946

56 ROSA MENDOZA ZAMBRANO 43364801

57 SEMONA PACCARE TINOCO 23385021

58 NEMESIO HUAMAN MENDOZA 23559898

59 LUIS ALBETO TAYPE DIARTE 44461572

60 MAXIMO MENDOZA FLORES 23384803

61 OLICES MONTOYA GONZALES 23394629

62 MARINA RUPAY TITO 41762944

63 LOLA MORE MATEO 45828711

64 RICARDO REYNALDO AGUIRRE 23384881

65 PABLO SULLCARAY CABRERA 23378379

66 AQUINA CABRERA POMA 23377131

67 FELIZ SULLCARAY CABRERA 23376871

68 ABDON AGUIRRE ECHAVARRIA 42820709

69 REYNA MATEO MONTOYA 23558031

70 SONIA ECHAVARRIA ZAMBRANO 23565466

71 VICTOR ARISTE MORE 44092850

72 SENOVIA HUAMAN RUPAY 23378099

73 ADRIAN ARISTE HUAMAN 45208789

74 SOCY MENDOZA RUPAY 41121323

75 ELBER SULLCARAY MONTOYA 41484623

76 FLOR TITO ARISTE 42569809

77 MARCELINA ZAMBRANO MORAN 23377183

78 ORLANDO ECHAVARRIA ZAMBRANO 42474435

79 CESAR FLORES ECHAVARRIA 46048866

80 ISABEL PACCI SOTO 43345121

81 ELOTERIO RUPAY TITOP 44092842

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82 TEODORO MUÑOZ PINO 23565405

83 MARCELINA RUPAY TITO 23558035

84 SIXTO NUÑEZ RUPAY 23378172

85 ANA MARIA GUZMAN PINO

86 JORGE AGUIRRE TITO 23378295

87 ELIANA MOSQUERA FLORES 23376945

88 CRISTINA MIRANDA RUPAY 23565577

89 MAXIMO ARISTE HUAMAN 40599368

90 TEOBALDO RUPAY REYNALDO 23378075

91 JUANA CISNEROS VARGAS 43296046

92 AVELINA HUAMAN RUPAY 23384837

93 VICTOR ZAMBRANO DURAN 23377118

94 CARMENLA HUACAYA TITO 23376837

95 ANTONIO MARTINEZ MENDOZA 23385049

96 DOMITILA ECHAVARRIA VARGAS 23376795

97 AUREA ARISTE HUARCAYA 80072972

98 ANA MARIA AGUIERRE ECHAVARRIA 41276747

99 MARIA INCARNACION MATEO MENDOZA 23376868

100 NICOLAS ECHAVARRIA MENDOZA 23377188

AREA PARA IRRIGAR

El área total estimado para ser incorporado al sistema de producción bajo

riego Villa Mantaro I etapa (ejecutado) mas el sistema de riego Villa Mantaro II

Etapa (por ejecutar) es de 18.0 has, con un caudal disponible de 2 Lts/seg.,

el sistema de riego comprende derivar el agua de riego mediante tuberías

PVC clase 10 de ½” de Ø (ramales) reguladas por medio de válvulas de

compuerta de bronce de Ø ½”, el caudal no utilizado será derivado al

reservorio existente para almacenamiento y posterior utilización en el riego de

4.50 hectáreas de áreas de cultivo que son irrigados en la actualidad por

método gravitacional ( inundación).

EL CAUDAL NECESARIOS PARA IRRIGAR LOS TERRENOS.

Los caudales necesarios de acuerdo a la tecnología de riego adoptada y

cultivo como maíz, arveja, papa, pastos, etc. (cultivos que se realizan en la

localidad beneficiaria de Villa Mantaro) se detallan en los cuadros de

programación de riego por gravedad adjunto., los mismos que consideran:

- Por gravedad: Se necesita 5 lt/seg. Para el riego de 1ha., de papa con un

tiempo de riego de 12 horas.

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Referente al riego presurizado esta varia de 0.7 lts. / seg a 0.4 lts. / seg., por

hectárea respectivamente para el presente disponemos de 3 litros / segundo

el mismo que asegura mediante una adecuada operatividad del sistema el

riego de 18 hectareas de tierras cultivables.

VIDA UTIL DEL PROYECTO

La vida útil del Proyecto de las instalaciones del sistema de distribución y

ramales con tubos de PVC están diseñadas para una vida útil de 50 años.

Este concepto esta fundamentado en el comportamiento real del material

comprobado en condiciones en servicio proyectadas hace más de 30 años.

Estos valores se extrapolan luego a 50 años, aplicándose con un coeficiente

de seguridad igual a 2.5.

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CAPITULO II

INGENIERIA DEL PROYECTO

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CAPITULO II

INGENIERIA DEL PROYECTO

2.-INGENIERIA BASICA DEL PROYECTO

2.1. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

2.1.1.-Objetivos y Alcances

Los estudios topográficos tienen los objetivos siguientes:

Establecer los puntos de control y elementos necesarios a

partir de los cuales se determinará la ubicación de las

estructuras de la captación, canal principal y obras de arte,

así como las características topográficas como son

pendiente definida en el perfil y plano de planta planteadas

para el proyecto, con la finalidad de obtener planos

topográficos y otros a escalas adecuadas, que permitan el

diseño de las obras correspondientes con sus respectivos

metrados de movimiento de tierras.

2.1.2.-Instrumentación y Resultados

El personal, los Instrumentos y equipo utilizados para los

trabajos topográficos en general fueron:

01 Topógrafo

03 Peones y 02 portamiras

01 Teodolito electrónico LEICA

01 GPS

01 Eclímetro

02 Miras de 4 m

02 Jalones

01 Wincha de 50m

Para el desarrollo del trabajo topográfico de la fuente de

derivación principal se han realizado trabajos de campo,

gabinete y dibujo, aplicando la siguiente metodología:

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Primero se ha realizado un reconocimiento de la posible ruta

luego se trazó la gradiente y para el desarrollo del levantamiento

topográfico del área del trabajo se ha utilizado una poligonal

abierta, ésta se rige por coordenadas y cotas totales asignadas

al punto de inicio “A” estación del teodolito. A partir de “A” se

ubican los puntos siguientes, de manera que el sistema se

encuentre enlazado plano altimétricamente y con valores de

coordenadas y cotas que se presentan en los planos

topográficos.

2.1.3.-Resultados del Estudio Topográfico

Captación

Mediante el levantamiento topográfico se han definido las

características y ubicación de las diferentes estructuras que

componen el sistema de captación y las zonas para el

desarenador y compuertas de control.

Canal Principal Entubado

Definida la gradiente entre puntos de paso obligado se ha

definido la pendiente máxima de la infraestructura de derivación,

con lo que se obtuvo las características geométricas e

hidráulicas del canal entubado y obras de arte.

El trazo del mismo ha definido las progresivas de todos los

tramos del canal.

Las secciones transversales nos definen las áreas de corte y

relleno necesarios.

Para las obras de arte se han desarrollado levantamientos

específicos que nos han permitido definir y diseñar sus

características geométricas e hidráulicas para un trabajo

eficiente y efectivo teniendo en cuenta la geo dinámica externa.

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2.2.-HIDROLOGÍA E HIDRAÚLICA:

2.2.1.-Objetivos y Alcances

El estudio hidrológico del sistema de riego Villa Mantaro, tiene el

siguiente objetivo principal:

“El análisis de los aspectos vinculados a: climatología, recursos

hídricos superficiales y a las demandas de agua para riego del

área del proyecto.”

Durante la ejecución del estudio hidrológico se ha realizado una

recopilación de toda la información hidrometeorológica

disponible así como los análisis de evaluación de información

requerida, estableciéndose las limitaciones y bondad de calidad

que presenta.

La principal limitación para el desarrollo del presente estudio fue

la inexistencia y/o insuficiente información hidrometeorológica en

los puntos de interés.

Se estima que los resultados obtenidos son confiables para los

fines de estudio, aún más si en las diversas fases de análisis se

aplicaron criterios conservadores.

2.2.2.-Aspectos Generales

El aspecto de mayor importancia en el presente estudio

hidrológico ha sido la utilización de información

hidrometereológica de cuencas aledañas a la de interés, para

que utilizando técnicas hidrológicas comúnmente aceptadas se

estime información lógica en el área del proyecto.

2.2.3.-Investigación de Campo:

Análisis de la Similitud Hidrológica

Para efectos de la utilización de técnicas de extrapolación de

información hidrometeorológica de una cuenca a otra es

necesario demostrar la existencia de un comportamiento

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hidrológico similar entre ambas cuencas en análisis. Siendo la

precipitación el inicio del ciclo hidrológico así como de todos los

fenómenos asociados a la ocurrencia de escorrentía de variado

tipo; es fundamental efectuar un análisis de comportamiento

hidrológico mediante el uso de precipitaciones anuales

obtenidas en estaciones meteorológicas específicas.

Temperatura:

El objetivo del presente item es la estimación de la temperatura

media anual en las cuencas de interés con la finalidad de tener

un indicador de la climatología existente.

Relación Altitud vs. Temperatura Media anual

Es conocida la variación inversa de la temperatura con la altitud

de la cual se desprende el denominado gradiente térmico, que

usualmente es un valor constante para una cuenca determinada

o grupo de ellas de comportamiento hidrológico similar.

Temperatura media anual en puntos de interés

Con los valores obtenidos se ha procedido a la estimación de los

valores de temperatura media anual en los puntos de interés,

donde se indica que la temperatura media anual en al quebrada

especia es de alrededor de 8.4º C y que corresponde a la

denominación de un tipo clima frígido o Frío.

Evaporación

El objeto del presente es la estimación de la evaporación total

en los puntos específicos de interés con la finalidad de tener un

indicador de los niveles de evapotranspiración desde un

embalse en puntos específicos de interés.

2.2.4.-Alcance de los Análisis y Resultados

Los análisis en este informe estuvieron orientados a dos

aspectos del diseño: análisis de disponibilidad de agua y análisis

de sedimentación.

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Por lo tanto los análisis están orientados al diseño de las obras y

operación correspondientes al planteamiento hidráulico. Las

tareas principales de hidrología para alcanzar los objetivos

planteados por el Proyecto son las siguientes:

Recopilación y Procesamiento de Datos. Una vez obtenidos

los datos correspondientes, se hace una verificación de la

homogeneidad y consistencia de los mismos.

Desarrollo de Caudales. En el presente estudio se hace uso del

método volumétrico y área-velocidad para calcular el caudal la

que hallamos a partir de una serie de medidas ubicada en la

parte baja del punto de interés, hallamos un promedio del caudal

de 03 lt/seg. Esta tarea define la disponibilidad de agua en el

sitio de interés.

Análisis de Sedimentación. Este consiste en la recopilación de

información sobre granulometría y concentración de sedimentos

tanto de arrastre de fondo como de suspensión, y el cálculo de

volúmenes a sedimentarse en los sitios proyectados a partir de

dicha información. Se observó que los niveles de sedimentación

son muy bajos por ser aguas provenientes de un riachuelo, lo

que no va afectar en la vida útil de las estructuras.

2.2.5.-Análisis de la Demanda

La necesidad de agua para el proyecto se ha calculado en

función de la Evapotranspiración potencial con una cédula de

cultivos planteados de acuerdo a la zona.

Para la determinación de la demanda de agua se ha calculado

mediante el método de George H. Hargreaves, determinando la

Evapotranspiración Potencial de los cultivos en función a la

temperatura, humedad relativa y la precipitación efectiva. Para

establecer esta demanda también se ha tomado en cuenta

aparte de los efectos climáticos, una cédula de cultivos

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adecuado para el medio, un coeficiente de cultivo Kc y la

corrección por la altitud del lugar.

La obtención de los datos meteorológicos para el cálculo de la

demanda de agua se tomó de la estación CO-Acobamba. La

estación referida se encuentra en el distrito de Acobamba, cuyo

dato fue obtenido como ya se indicó del Servicio Nacional de

Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Se tomaron estos datos

por la similitud con la zona del proyecto tanto en altitud, latitud y

longitud.

2.2.5..-Cálculo de la Evapotranspiración

La ETP, es la cantidad de agua evaporada y transpirada por una

cobertura de pequeñas plantas verdes (generalmente pasto) en

estado activo de crecimiento con suministro continuo y

adecuado de humedad. Se considera dependiente del clima y

puede ser estimada de parámetros climáticos, dentro de los

cuales los más importantes son la radiación incidente disponible,

temperatura ambiente y humedad relativa. La radiación incidente

está relacionado con la radiación extraterrestre que llega a una

capa más externa de la atmósfera y es modificada por los

factores que influencian su transmisión a través de la atmósfera

tales como la nubosidad.

Estos parámetros climáticos no son independientes uno del otro

sino están interrelacionados en una forma compleja. Se propone

como un estándar para evapotranspiración Potencial, La

evapotranspiración medida por Pruitt (16) en Davis. California,

usando un lisímetro de 20 pies de diámetro (aproximadamente 6

metros) sembrado con pasto.

El Comité Técnico para Requerimientos de Riego, de la

Sociedad Americana de Ingenieros civiles (ASCE) ha utilizado

alfalfa como un estándar para evapotranspiración potencial. En

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este manual se utiliza el pasto como un estándar para la

evapotranspiración potencial , que es cerca del 80 al 87% del de

alfalfa.

Para determinar la Evapotranspiración se eligió el método de

Hargreaves, cuya ecuación es la siguiente:

ETP = MF x TMF x CH x CE

Donde:

ETP = Evapotranspiración Potencial (mm)

MF = Factor Mensual de Latitud

TMF = Temperatura Media Mensual (Fº)

CH = Factor de Humedad Relativa Media Mensual

CE = Corrección por altitud

2.2.6.-Cédula de Cultivo

Para determinar la demanda de agua, se ha planteado una

cedula de cultivos con proyecto. Los cultivos más representativos

considerados y que marcan una diferencia sustancial en cuanto

a su manejo y eficiencia económica, son las que ha determinado

la representación de la cédula de cultivos del proyecto, en este

sentido se eligieron los principales cultivos que con mayor

frecuencia se siembran en el lugar. La cédula de cultivos abarca

una extensión de terrenos por irrigar de 18 Has, que serán

distribuidas entre los diferentes cultivos que serán desarrollados.

(Se adjunta cuadro de cédula de cultivo)

2.2.7.-Coeficiente de Cultivo Kc

Indica el grado de desarrollo o cobertura del suelo por parte del

cultivo cuyo consumo de agua se requiere evaluar, estos

coeficientes pueden estimarse utilizando el método

recomendado por la FAO. (Se adjunta cuadro de Kc)

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2.2.8.-Demanda Total de Agua Para Riego

La demanda total de agua se estima para una superficie total de

18 Has.

El Caudal de diseño será de 3 lt/seg. Según el requerimiento de

agua para 18 has.

2.2.9.-Programación de riego.-

El riego es la ciencia y el arte de aplicar agua al suelo a fin de

complementar la precipitación natural en el aprovisionamiento

del agua necesaria para el desarrollo normal de las plantas, el

agua así aplicada se almacena en el suelo donde crecen las

plantas actuando el suelo como un reservorio, la capacidad de

este reservorio se determina según el tamaño del terreno,

profundidad de la zona radicular y textura de suelo.

Dicho reservorio del suelo se llena con el riego y es utilizado por

le cultivo y perdido por la evaporación; para poder saber cuanta

agua aplicar y con que frecuencia regar, será necesario saber la

capacidad de retención de humedad de los suelos y la velocidad

con que las plantas usan el agua disponible.

Método y Procedimientos:

La capacidad de retención de humedad de los suelos varía con

la textura, estructura y composición química; para fines de riego

la capacidad de retención de humedad se considera como la

diferencia de entre la capacidad de campo y el punto de

marchitamiento.

La reserva del suelo, es la profundidad aproximada de humedad

aprovechable en mm retenida en el suelo por metro de

profundidad, valores aproximados de la reserva del suelo son

aproximadamente los siguientes:

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TEXTURA ALMACENAMIENTO DEL SUELO

Suelo Arcilloso 165 a 210 mm/m

Suelos francos 125 a 165 mm/m

Suelos arenosos 85 a 125 mm/m.

Multiplicando la profundidad radicular por el almacenamiento del

suelo y el porcentaje de agotamiento permisible nos da la

cantidad total del agua aprovechable para las plantas.

Cabe mencionar que la mayoría de los cultivos dan su máxima

producción si se riegan cuando se ha agotado + el 50% de agua

almacenada en el suelo, salvo algunos cultivos como las

hortalizas de sistema radicular superficial, producen mejor si son

regados cuando se agota solo el 30% del agua almacenada.

Volumen de agua a utilizarse en el riego

Es la cantidad de agua que utiliza un cultivo para su desarrollo y

maduración, la misma que se expresa también como “lámina

total de riego”, que dividida entre el número de riegos

(frecuencia) nos da la lámina aplicada por cada riego, el volumen

está expresado en m3/Ha.

Tiempo de riego

A fin de determinar el tiempo exacto de riego, es necesario

conocer el gasto hidráulico (cantidad de agua que trae a

aplicarse y el volumen expresado en m3/hora.

Para obtener el volumen de agua en metros cúbicos por ora que

produce un gasto hidráulico, expresado en litros por segundo,

este se multiplica por 3,600 seg. Y se divide entre 1,000 lit/m3.

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2.2.10.-Balance Hídrico

Para el balance hídrico se considera el aporte de los afluentes

(manantiales), Villa Mantaro ubicado en la progresiva 0+000 que

tiene un caudal promedio de 3 lt/seg.

2.2.11.-Área Total Regable

El área regable del sistema esta dada por:

A = Q / Mr (Ha)

A = Área regable (Ha)

Q = 3 Caudal (lt/seg) de los manantiales

Mr = 0.48 Modulo de riego (l/s/ha)

TOTAL AREA REGABLE CON EL SISTEMA: 18 Ha con el proyecto;

GEOLOGIA DE LA ZONA

2.2.12.-Objetivo y Alcances.

El presente estudio tiene por objetivo realizar las

investigaciones en el terreno de fundación de la construcción de

las captaciones y bocatoma, canal de conducción, y otras obras

de arte, para determinar sus condiciones físico-mecánicas de

cimentación, es decir las condiciones de la cimentación así

como conocer los fallas geológicas en la quebrada, para de ese

modo no tener peligro de perdidas de agua, y problemas

estructurales para el diseño de los diferentes estructuras que se

construirá en el proyecto.

De los alcances de la zona se describe presencia de rocas

dentro y por la cabecera del eje del canal del área de riego,

teniendo una pendiente longitudinal de aprox. 18% a 61% que

varia en la parte de riego de la zona, en la quebrada se tiene

depresiones ocasionados por la avenida de agua en tiempo de

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lluvia, los que han ocasionado la erosión de las tierras formando

depresiones que son necesarios cruzar mediante obras de arte,

en este caso puente aéreos, que nos permitirán conducir el

líquido hacia las tierras agrícolas.

2.2.13.-Aspectos Generales

El área fisica del proyecto, presenta la siguiente ubicación:

Manantial : Villa Mantaro

Lugar : Villa Mantaro

Distrito : Rosario

Provincia : Acobamba

Región : Huancavelica

El clima en Villa Mantaro es templado y seco. Las temperaturas

extremas oscilan entre - 5ºC y 20ºC, pudiendo llegar hasta 21ºC

en la temporada más calurosa. El sol se hace presente durante

casi todo el año entre los meses de Diciembre, Enero, Febrero y

Marzo el periodo de lluvias se presenta con mayor intensidad,

siendo los meses de periodos de días largos los comprendidos

entre Agosto y Noviembre y los más fríos entre Mayo y Julio.

El área beneficiar está ubicada a una altitud aproximada de

3600.00 m.s.n.m., mientras que la obra que se ejecuto en la

primera etapa se encuentra ubicada a una altitud promedio de

3,560 msnm., quebrada denominada Villa Mantaro y Manantes

del mismo nombre.

Textura: De acuerdo al perfil que presenta la quebrada se

puede decir que los suelos manifiestan una aptitud preferente

para la producción agrícola potencialmente favorable física,

química, orgánica y biológica. Según el perfil del suelo presenta

una capa superficial de materia orgánica de 30cm. por debajo de

ello presenta material gravo-arcilloso y areno limoso son suelos

poco profundos de color marrón oscuro poco permeable, aptos

para la agricultura.

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2.3.-ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

2.3.1.-Objetivos alcances:

El objetivo es conocer los suelos de la zona para poder

plantear las obras de arte o las estructuras del proyecto.

En cuanto a las características de su suelo, el poblado de Villa

Mantaro presenta pendientes con texturas gruesas en la zona

baja, textura fina arcillosa de color marrón amarillento en la

zona intermedia y en las zonas altas de color oscuro con

presencia de materia orgánica; permitiendo tener una diversidad

en sus cultivos. Se estima que se cuenta con 18 Has., aptas

para cultivo en limpio.

Fisiografía

El área del proyecto es una zona regularmente accidentada

teniendo altitudes que varían de los 3500 a los 3700 m.s.n.m..

Las pendientes de los flancos del valle en promedio tienen 25°-

46°, los valles en cambio presentan pendientes de 10°-15°

habiendo zonas relativamente planas. Valles andinos entre los

3605 y 3900 m.s.n.m. de altitud, sus temperaturas medias varía

de 4° a 12°C con precipitaciones anuales de 260 a 560 mm, por

estar dentro de la quebrada. Los terrenos de esta zona,

presenta condiciones climáticas favorables para Agricultura y

ganadería.

2.4.-CARACTERISTICAS AGRO ECONÓMICAS

2.4.1.-Área Agrícola Potencial (Total) y área aprovechada

El área agrícola potencial aproximadamente es de 18 has. Y el

área a mejorar con el proyecto son 18 has, considerando un

reservorio nocturno que elevará las áreas a irrigar.

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Estructura y forma de tenencia de las tierras

La tenencia de las tierras agrícolas y pecuarias de esta

comunidad esta dividida en dos partes:

1. Parcelas comunales individual y de manejo familiar

2. Tierras comunales que están situadas en las partes mas altas

de la comunidad y son utilizadas como pastoreo y recurso

forestal, teniendo un promedio de tierras por familia de 2.5 a 5

has.

Cultivos principales, Rendimientos y Costo de producción

de cada cultivo.

Actualmente toda la producción se realiza bajo la modalidad de

cultivos en secano por falta de agua de riego.

En las 18 Has., que se incorporarán al proyecto de irrigación,

actualmente siembran papa, habas, cebada, trigo, arvejas, etc.

Las que son rotativos de campaña en campaña, los cuales duran

un año.

En el cuadro siguiente muestra los cultivos más importantes

de su calendario de siembra.

CULTIVO AREA % E F M A M J J A S O N D

- Papa 4,70 26,11 X X X X X X

- Trigo 1,20 6,67 X X X X X

- Cebada 4,70 26,11 X X X X X X X

- Haba 1,10 6,11 X X X X X X X

- Arvejas 1,50 8,33 X X X X

- Olluco 0,50 2,78 X X X X X X X X

- Avena 0,30 1,67 X X X X X

- Pastos 4,00 22,22

TOTAL 18,00 100,00

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Los agricultores de Villa Mantaro usan la tecnología intermedia,

usan fertilizantes y pesticidas químicos en pequeña escala, aún

persiste la producción orgánica de manera predominante a base

de guano de corral, la semilla normalmente proviene de la

cosecha anterior, así mismo en la papa se usa algunos

fertilizantes químicos, aunque solo por algunos agricultores.

Los rendimientos agrícolas actualmente están por debajo de la

producción de las áreas vecinas que tienen riego por ser una

producción en secano.

Los rendimientos agrícolas son variados dependiendo de la

tecnología usada por lo que se ha tomado un promedio de

producción:

CULTIVOS

EXTENCION RENDIMIENTO TM/HA

PROMEDIO ANUAL (TM ) Has. %

Papa 4,70 26,11 7,50 35,25

Habas 1,10 6,11 6,00 6,60

Cebada 4,70 26,11 2,00 9,40

Trigo 1,20 6,67 2,50 3,00

Arvejas 1,50 8,33 3,50 5,25

Olluco 0,50 2,78 4,00 2,00

Avena 0,30 1,67 0,00 0,00

Pastos 4,00 22,22 0,00 0,00

TOTAL 18,00 100,00

Los precios de los productos han sido analizados de la

información de los propios agricultores y acopiadores existentes

en la población de Villa Mantaro.

Estos precios, tienen una variación estacional entre las épocas

de siembra y cosecha por lo que se ha tomado precios actuales

con el que comercializa el poblador de Villa Mantaro, siendo

estas:

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DESCRIPCION PRECIOS S/. CANTIDAD

- Papa 0,45 Kg.

- Habas 0,60 Kg.

- Arvejas 0,80 Kg.

- Trigo 1,00 Kg.

- Cebada 0,80 Kg.

Los Costos de producción de los cultivos agrícolas del área de

estudio son informaciones de los agricultores tomadas en

campo, lo que ellos valoran en yugadas:

CULTIVO TRACCION

ANIMAL SEMILLA ABONO Y/O

FERT.

PESTIC. GASTOS

TOTAL INSECT IMPREV.

Papa 950,00 1250,00 1200,00 450,00 150,00 4000,00

Habas 500,00 240,00 450,00 300,00 110,00 1600,00

Cebada 280,00 120,00 250,00 150,00 200,00 1000,00

Trigo 300,00 120,00 250,00 300,00 230,00 1200,00

Arvejas 280,00 280,00 450,00 240,00 250,00 1500,00

2.4.2. Actividad pecuaria.

El capital con que cuenta el poblador de la zona es la Agricultura

y en época estiaje, la ganadería; el capital fijo está constituido

básicamente por las tierras de cultivo así como forrajes de

pastoreo comunal.

La actividad se desarrolla sin planificación agropecuaria, se nota

un manejo inadecuado por falta de tecnificación en la explotación

ganadera, sumándose a este fenómeno la baja calidad del

ganado existente (criollo) y la explotación ganadera como ya se

ha dicho es marginal y en su mayor parte está fuera del área del

presente proyecto, por lo que no se analiza los beneficio

pecuarios.

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2.4.3. Asistencia técnica y crediticia

Existen pocas acciones de asistencia agropecuaria a los

agricultores de la zona del proyecto, que es en forma esporádica

por el Ministerio de Agricultura y de la agencia Agraria de Palca,

solo se está trabajando en forma tradicional.

La asistencia crediticia no existe porque consideran a los

agricultores poco rentables y de alto riesgo.

Comercialización de productos agropecuarios

La mayor parte de su producción lo destinan al autoconsumo y

solo los excedentes lo comercializan, las ventas de sus productos

generalmente se realiza en la chacra, por lo tanto las prácticas de

comercialización son bastante simples, no se usa en esta

actividad ningún proceso de transformación que permita dar valor

agregado a los productos, tampoco existe un sistema de

comercialización promovido por los mismos productores que

permita un mayor margen de ganancia.

ORGANIZACIÓN DE LOS USUARIOS DEL AGUA

En la actualidad cuentan con un comité de regantes en proceso

de regularizar su situación ante el Distrito de Riego Huancavelica.

2.5.-IMPACTO AMBIENTAL

2.5.1.-Objetivos y Alcances

El objetivo del presente ítem es realizar una evaluación de

impactos tanto positivos como negativos, generados en la

construcción y operación de las obras de construcción y canal de

conducción sobre los agentes del medio ambiente; tales como

clima, suelos, vegetación, agua, población, etc. De la localidad

de Villa Mantaro del distrito de Acobamba.

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2.5.2.-Diagnóstico Ambiental Actual

Las obras de construcción se encuentran en la zona de vida

denominada: Páramo muy húmedo Su-alpino Tropical en un

paraje de configuración topográfica accidentada, de relieve e

inclinaciones suaves a medias. El clima es frígido con

temperaturas medias de 12.5ºC y precipitación promedio de 560

mm. La quebrada de Villa Mantaro tiene un caudal promedio en

época de estiaje de 03 lt/seg. La vegetación de la zona esta

conformada básicamente por pastos naturales y es común ver a

ganado auquénido, vacuno y ovino como parte del hábitat

natural.

2.5.3.-Ambiente Físico

Se ha desarrollado un estudio del área del proyecto,

desarrollando una descripción del medio natural, descripción y

resumen de los estudios básicos del proyecto como son

Hidrología, Geología y Geotécnia, y Análisis de Riesgo Sísmico.

Se ha hecho una descripción de los aspectos socioeconómicos y

descripción del proyecto.

Con estas consideraciones se han definido las acciones

previstas en el proyecto Sistema de Riego Villa Mantaro II y los

factores ambientales identificando, describiendo y evaluando los

impactos en el proyecto cuyos resultados son:

La metodología, la identificación se ha desarrollado mediante la

Matriz de Leopold la efectuamos considerando interacciones de

filas y columnas que a criterio del equipo evaluador interactúan a

partir de un grado mínimo para ser considerado un efecto

positivo o negativo a evaluarse.

De este modo se identificó 175 interacciones entre las Acciones

del Proyecto (captación, canal y obras de arte) y los Factores

Ambientales, como se puede apreciar en la Matriz de Análisis

Ambiental

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La descripción la efectuamos a partir de los Factores

Ambientales afectados, mencionando las principales Acciones

que los afectan.

Respecto a las Acciones del Sistema de Regulación: A fin de

facilitar la comprensión de su influencia sobre los Factores

Ambientales, se ha descrito en forma detallada dichas acciones,

completando de este modo la descripción de los componentes

del proyecto.

Los valores que se han considerado para la magnitud como se

ha detallado, ya consideran o incluyen las medidas de control y

mitigación cuando se trata de efectos negativos, y de

potenciación, cuando se trata de efectos positivos. A su vez,

dichas medidas están detalladas en el Plan de Manejo

Ambiental.

2.5.4.-Descripción de los Impactos

A. Impactos en las Características Físico - Químicas

Alteración en el uso actual de suelo

La alteración en el uso actual del suelo se presentará debido

a la construcción de: caminos de acceso, captación y canal.

Será una alteración permanente, en lo relativo a construcción

porque dichas estructuras tendrán ese carácter. No obstante

relacionando el área que será afectada, con el Área de

Impacto Directo del Proyecto (0.12 Km2), se concluye que tal

alteración será en un grado menor.

Alteración en la calidad del suelo

La alteración negativa se presenta por aspectos

constructivos como preparación de concreto y los probables

derrames al suelo, próximo a la mezcla de concreto y en

áreas de vaciado de concreto.

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Afectación en las aguas subterráneas, filtraciones y

drenaje

No se han detectado en el área del proyecto manantiales que

evidencien la existencia de aguas subterráneas.

Por otra parte la descarga hídrica para uso agrícola

constituirá alteración positiva porque posibilitará que en

época de estiaje fluyan caudales regulados por los cauces

que antes permanecían secos, produciendo filtraciones hacia

las orillas y otras áreas mas alejadas, dependiendo de la

granulometría del suelo.

La calidad de las aguas de filtraciones será afectada

negativamente por las letrinas y botaderos.

Posible afectación del agua superficial

El agua superficial se verá afectada negativamente por la

presencia del personal en los trabajos, el que podrá

contaminar el agua por el uso de servicios como cocina y

lavado. Para mitigar este efecto se han previsto acciones

descritas en el Plan de Manejo Ambiental.

Las acciones que mayor efecto positivo provocarán en las

aguas superficiales son. La Descarga Hídrica para uso

agrícola.

Alteración en la calidad de la atmósfera

La calidad del aire se verá negativamente afectada durante la

construcción principalmente de las zanjas y caminos. El

movimiento de tierras determinará la suspensión de material

particulado (polvo) que se extenderá en un área más o menos

amplia, debiendo tomarse las medidas mitigadoras

indicadas en el Plan de Manejo Ambiental.

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Alteración de los Procesos de Erosión

En el cause del manantial Villa Mantaro, del que en época de

estiaje se captará hasta 3 lt/seg, se verificará una disminución

de procesos erosivos, que se presentan en dichas épocas.

Durante la construcción debido a la alteración de la cobertura

vegetal (roce o “limpieza” de la capa vegetal) puede

incrementarse la erosión del suelo, pero en grado mínimo

pues será principalmente en época de estiaje.

Presencia de procesos de compactación

Durante la construcción de caminos y canales no se llevará a

cabo compactación debido a que no existirá plataforma, por

ser canal entubado y relleno las zanjas, sin mayores

consecuencias en el medio natural y más allá de los efectos

descritos.

B. Impactos en los Factores Biológicos.

Las actividades que realizará el proyecto de Sistema de

Riego Villa Mantaro II impactará negativamente tanto en la

Flora, Fauna y por tanto en las relaciones ecológicas de las

mismas, inicialmente al momento de aperturar las zanjas las

que luego serán rellenadas.

Impactos en la Flora

Especies en Peligro.

Dentro de la zona de Villa Mantaro, se encuentran las

formaciones vegetales de laderas Pajonales césped de puna,

con una gran variedad de especies casi todas útiles para el

pastoreo, que al igual que césped de puna contiene una gran

variedad de especies.

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Pérdida de Hábitat

Se refiere a las especies que perderán espacios donde

habitan, en este caso las acciones en la fase de construcción

y operación impactarán negativamente sobre el hábitat que

se intensificará en el momento de disminución del caudal por

la quebrada Villa Mantaro, cabe destacar que las formación

vegetacional Bofedales son los que se afectarán en mayor

medida al disminuir el caudal aguas abajo de la captación,

son reserva en el pastoreo para el tiempo de estiaje y los

pastos son muy apetecidas por el ganado, por lo que la Matriz

de Leopold nos refiere un valor de impacto negativo, por lo

que se hace necesario tomar medidas de mitigación

aprovechando algunos impactos positivos como efectos por

filtración y revegetación donde se puede ganar espacios de

hábitat.

Calidad de Habitat

Es otro de los componentes biológicos que será afectado con

las actividades del proyecto. En la fase de construcción las

pisotadas al transitar y las actividades que emitan polvos,

humos al contaminar el aire y precipitarse sobre las hojas

reducirán la capacidad de fotosíntesis, por lo que el status de

la vegetación sufrirá cambios significativos que además

incluyen reducción de la cobertura vegetal, reducción de la

productividad primaria y modificaciones en la composición de

las especies. Por estas razones la Matriz de Leopold nos

refiere como impacto negativo; por lo que se tomarán

medidas a fin de disminuir estos.

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Impactos en la fauna

Especies en peligro

Durante la fase de construcción y operación del canal

desaparecerán los pajonales, lo cual ocasionará la reducción

de la densidad de aves, principalmente Nothoprocta

pentlandii (perdiz), y otras aves este tipo de ecosistema

representa un componente clave para su supervivencia como

especie por que allí anidan y se protegen contra los

predadores.

La Matriz de Leopold tiene un valor negativo para este factor

por lo que se tendrá que tomar medidas y acciones a fin de

disminuir los riesgos.

Calidad de Hábitat

El desplazamiento del personal, ruidos, vibraciones,

horadaciones, voladuras etc. puede afectar negativamente a

las poblaciones de aves, mamíferos e insectos, los cuales se

confundirán y entraran en pánico, y al huir pueden sufrir

accidentes, todo este conjunto alterará el normal ciclo

circadiano con una consecuente disminución de población.

Este factor de calidad de vida durante la fase de construcción

por tanto es negativo, y hay que poner medidas que

disminuyan los impactos negativos.

Pérdida de Hábitat

Los hábitats que están presentes en el área del proyecto se

hallan conformados esencialmente por la formación

vegetacional, “pajonales”. El cual ofrece una mayor cobertura

para la fauna. La vegetación cumple un rol importante en la

riqueza faunística, pues además de ser un componente

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estructural del medio ambiente, en el se halla la vida animal

silvestre, es también un recurso que estimula la reproducción

y la supervivencia de los animales al proveerles espacio,

material y la estructura adecuada para la construcción de sus

nidos o madrigueras, para el apareamiento, descanso y

alimentación, todo este habitat será eliminado o alterado, lo

cual causará pérdida de algunas especies animales dentro

del área del proyecto durante la fase de construcción y en la

fase de operación, por lo que en la M. de L. es negativo el

valor que solo considera al factor Perdida de Hábitat

C. Impactos en los Factores Socio-Económicos y Culturales

Pastos (Ganadería extensiva)

El proceso de Construcción Sistema de Riego Villa Mantaro II

, afectará mínimamente en la reducción de la comunidad

vegetal, principalmente pastos por la alta de Villa Mantaro,

que son la base alimenticia para la crianza de auquénidos,

vacunos y ovinos, sustento de la actividad ganadera.

Este proceso afectará en la reducción de la población

ganadera, pudiéndose generar el cambio de la actividad

productiva de los ganaderos, evidentemente en pequeña

escala.

Especies y ecosistemas especiales

En las fases de construcción del canal, así como en la

operación y mantenimiento, se afectarán las especies y

ecosistemas especiales propios del pajonal. Este impacto se

hará crítico e irreversible con la captación de las aguas,

creando condiciones abióticas que favorecerán la inmigración

de especies que viven o transitan por los pajonales.

Con un adecuado manejo del suelo y el agua, se puede

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generar condiciones positivas para sustituir parte de este

ecosistema, en la fase operación y mantenimiento,

permitiendo el desarrollo de ecosistemas similares en los

bordes del espejo de agua.

Empleo

El empleo temporal y la capacitación para la población

económicamente activa de Villa Mantaro, será un efecto

positivo, a una población que verá afectada su situación

productiva, en las fases de construcción del canal, así como

en la operación y mantenimiento.

Estilo de vida

En la fase de construcción del canal, se afectará el estilo de

vida, de los habitantes por las acciones propias, de estos

procesos sin embargo con las actividades de educación e

información serán minimizados.

Existe el riesgo para la salud de la población y la ganadería, si

se consume agua de los manantiales en la etapa de

construcción e inicio de la etapa de operación, por contener

materiales de construcción.

Análisis Predictivo de los Impactos

El análisis predictivo de los impactos consiste en cuantificar

los mismos y analizar esos resultados. En la matriz figuran

los valores asignados a la magnitud e intensidad previsibles

para cada impacto identificado.

En la matriz puede observarse:

En la Fase de Construcción la Captación es la acción que

tiene mayor impacto negativo en los factores ambientales, con

un valor de -32. Esta acción principalmente afecta las zonas

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húmedas (bofedales y pastos), base de la producción

ganadera.

La Alteración de la Cobertura Vegetal es la acción que ocupa

el segundo lugar en importancia por causar efecto negativo en

los factores ambientales (-21); haciéndolo principalmente

sobre los factores biológicos y culturales.

En tercer lugar figuran los Ruidos y Vibraciones y Explotación

de Canteras (-24); estas últimas actuando sobre las

características físico – químicas.

En tanto que la construcción de la infraestructura de

derivación resulta ser la acción que genera menor efecto

negativo (-17), afectando el uso actual del suelo, las aguas

subterráneas, las zonas húmedas y los pastos.

Las actividades constructivas tienen un importante impacto

positivo en el nivel cultural, de servicios e infraestructura. Por

ejemplo su valoración en Empleo es +38.

La acción de Botaderos y Áreas de Confinamiento tiene en

promedio un impacto positivo (+16), debido a que deben

posibilitar el mejoramiento del suelo y revegetación, según se

detalla en el Plan de Manejo Ambiental.

La acción de mayor impacto positivo es la Descarga Hídrica

para Uso Agricola (+92), medida en sus efectos físicos

biológicos y sociales en las zonas de impacto directo e

indirecto. Pero además esta Acción representa la finalidad

misma del proyecto, y se traducirá en grandes beneficios

socio-económicos más allá del ámbito estudiado del proyecto

y por tanto no medido como beneficio en la matriz.

Es conveniente reiterar que la evaluación predictiva se ha

efectuado considerando no sólo las acciones planteadas

como propias del proyecto según el estudio de Factibilidad,

sino también considerando las acciones mitigadoras previstas

en el Plan de manejo Ambiental, significando de ese modo

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que damos pleno sentido a la Evaluación del Impacto

Ambiental, concebido no como un ejercicio intelectual, externo

al proyecto, sino como parte integrante de este, y que busca

incluso transforrmarlo, convirtiéndolo en un proyecto que se

inserte en los objetivos del desarrollo sostenible.

Corresponde a los propietarios desarrollar de la forma más

eficiente los planteamientos del Plan de Manejo Ambiental

propuestos de forma realistas y que podrían convertir al

Proyecto Sistema de Riego Villa Mantaro II, en modelo de

manejo ambiental dentro del sector agricultura.

FACTORES AMBIENTALES

Las categorías, componentes y factores ambientales que

serán afectados son los siguientes:

CATEGORIA COMPONENTES FACTORES

CARACTERÍSTICAS FISICO QUIMICAS

TIERRA

Uso Actual

Calidad de Suelos

AGUA

Subterránea, Filtraciones y Drenaje

Superficial

ATMOSFERA

Calidad (gases, partículas)

Clima (micro)

PROCESOS

Erosión

Sedimentación y Precipitación

Compactación y Asentamientos

FACTORES BIOLÓGICOS

FLORA

Especies en Peligro

Pérdida de Hábitats

Calidad de Hábitats

FAUNA

Especies en Peligro

Calidad de Hábitats

Fauna Acuática Necton

Fauna Acuática Bentos

USOS DEL TERRITORIO

Zonas Húmedas (Bofedal)

Pasto (Ganadería Extensiva)

FACTORES SOCIALES

Zona residencial

RECREATIVOS Pesca

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ESTÉTICO Y DE INTERES HUMANO

Vistas Panorámicas y Paisajes

Especies y Ecosistemas especiales

NIVEL CULTURAL

Estilos de Vida

Empleo

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

Infraestructura de Servicios

Red de Servicios

FACTORES ECOLOGICOS ECOLOGIA

Cadenas Alimenticias

2.6.-SISMICIDAD EN EL AREA DE ESTUDIO

Dentro del territorio peruano se ha establecido diversas zonas, las

cuales presentan diferentes características de acuerdo a la mayor o

menor presencia de sismos. Según el mapa de de Zonificación

Sísmica del Perú y de acuerdo a las Normas de Diseño Sismo

resistentes del Reglamento Nacional de Construcciones, el distrito de

Palca, provincia de Huancavelica, región de Huancavelica, se

encuentra localizado en la ZONA 2, es decir en la zona de sismicidad

media.

Aunque no se tiene registro de movimientos sísmicos en la zona, los

pobladores indican que no tiene frecuencias estos por lo que deberá

hacer trabajo estructurales en rocas fijas para evitar problemas

posteriores con el proyecto, tampoco existe peligro de deslizamiento

de los taludes hacia la Captación, Bocatoma, desarenador y otras

estructuras.

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CEDULA DE CULTIVO PARA EL AÑO DE ESTABILIZACION DEL PROYECTO

PROYECTO : SISTEMA DE RIEGO VILLA MANTARO II ETAPA

AREA FISICA DISPONIBLE : 45 has

CULTIVO AREA PERIODO VEGEGTATIVO (MESES) ROTACION

BASE FISICA JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN CULTIVO AREA

FISICA

PAPA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 H0RTALIZAS 6

MAIZ CHOCLO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 H0RTALIZAS 4

HORTALIZAS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 HABA 4

PASTOS CULTIVADOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TOTAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14

OBSERVACIONES: Se considera un índice de uso de los suelos con aptitud agrícola de 1.8 x año agrícola

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REQUERIMIENTO DE AGUA PARA LOS CULTIVOS CON EL PROYECTO

( METODO GEORGE HARGREAVES )

PROYECTO : SISTEMA DE RIEGO VILLA MANTARO II ETAPA

PARAMETROS

MESES

J A S O N D E F M A M J

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL TMF CºF 48.7 50.5 52.5 53.8 54 52.9 53.1 52.5 52 51.4 50.2 48.6

RADIACION SOLAR RS (CAL-GR/CM2 X DIA) 522 566 591 638 650 609 581 576 554 546 522 504

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL ETP (mm) 100 126.6 118.4 133.4 134.1 127.1 122 108 114 107 103.2 93.3

EVAPOTRANSPIRACION REAL ETA (mm) 73 112 95.9 121.1 101.5 74.2 90.9 90.3 102 103.4 79.7 51.7

PRECIPITACION EFECTIVA AL 75% DE

PERSISTENCIA (mm) 0.8 4.5 27 44 36 63 81 80 70 36 8 1.9

DEMANDA DE AGUA CON EFICIENCIA DE 50 %

DA/0.50 (mm) 144.4 215 137.8 154.2 125 22.4 19.8 20.6 63.2 134.8 143.4 99.6

AREA DE RIEGO (Ha) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

REQUERIMIENTO EN MILES DE M3 DE AGUA 25.99 38.7 24.8 27.76 22.5 4.03 3.56 3.71 11.38 24.26 25.81 17.93

CAUDAL REQUERIDO LTS/SEG 18 HORAS DE RIEGO 12.93 19.26 12.76 13.82 11.57 2 1.77 2.04 5.66 12.48 12.85 9.22

MODULO DE RIEGO LTS/SEG/HA 0.72 1.07 0.3 0.77 0.64 0.11 0.1 0.11 0.31 0.69 0.71 0.51

CAUDAL DE DISEÑO: 25 Lts/seg.

CAUDAL DE RIEGO :20 Lts/seg.

Ec = 80%

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BALANCE HIDRICO SISTEMA DE RIEGO VILLA MANTARO II ETAPA

Nº CONCEPTO MESES

J A S O N D E F M A M J 1.00 DISPONIBILIDAD MANANTIAL VILLA MANTARO I Lts/seg. 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80

2.80

2.80

2.80

2.80 2.80 2.80

2.80

2.00 DISPONIBILIDAD MANANTIAL VILLA MANTARO II Lts/seg. 6.00 8.00 5.40 2.50 3.10

1.20

1.10

1.00

0.95 0.80 1.20

5.00

3.00 DISPONIBILIDAD TOTAL Lts/seg. 8.80 10.80 8.20 5.30 5.90

4.00

3.90

3.80

3.75 3.60 4.00

7.80

4.00 DEMANDA DEL PROYECTO VILLAMANTARO II ETAPA Lts/seg. 12.93 19.26 12.76 13.82 11.57

2.00

1.77

2.04

5.66 12.48 12.85

9.22

5.00 DEFICIT DE AGUA Lts/seg. 4.31 8.46 4.56 8.52 5.67

1.91 8.88 8.85

1.42

6.00 SUPERAVIT Lts/seg.

2.00

2.13

1.76

7.00 DISPONIBILIDAD 15 (Lts/seg.) 3.29 6.90 3.34 4.08 2.43 1.63 1.24

1.12

* EL DEFICIT SERA CUBIERTO CON EL RESERVORIO NOCTURNO Y SE LLENARA EN LOS MESES DE EXESO

* NO EXISTE DEFICIT EN EL PROYECTO

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CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

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CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

a) Alcances de las Especificaciones

Las especificaciones que a continuación se detallan, describen el trabajo

que deberá realizarse para la construcción de las estructuras del

proyecto de referencia; el trazo alineamiento, gradientes, distancias y

otros datos deberán ajustarse estrictamente a los planos y perfiles del

proyecto aprobado.

b) Medidas de seguridad

La entidad inspectora adoptara medidas de seguridad necesaria para

evitar accidentes a su personal o terceros, cumpliendo con toda las

disposiciones vigentes del reglamento general de construcciones.

c) Validez de especificaciones planos y metrados

Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una

partida no dispensara a la entidad inspectora de su ejecución si esta

prevista en los planos t/o en las especificaciones técnicas.

d) Inspección de la ejecución de la obra

Las consultas que se crea necesario, relativas a la construcción

serán presentadas en la Entidad Inspectora a la supervisión de obras.

Todos los materiales de construcción y mano de obra empleados

estarán sujetos a control por el ingeniero inspector _ residente que tiene

a su cargo la obra, tiene el derecho de rechazar el material u obra

terminada que no cumpla con lo indicado en los planos o en las

especificaciones técnicas quedando establecido que todos los materiales

que se emplearan serán nuevos y de primera calidad.

Los trabajos mal efectuados deberán ser recogidos, sin costo

alguno por la entidad inspectora. El Inspector – residente de obra deberá

suministrar, todas las facilidades razonables de mano de obra y

materiales adecuados, para la inspección y pruebas que sean

necesarias.

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Si el supervisor de obra de la Entidad Inspectora encuentra que parte del

trabajo ha sido ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas

podrá aceptar el trabajo.

e) Construcciones temporales o provisionales.

El residente de obra y/o supervisor de obra construirá las obras

provisional necesaria para la correcta dirección, administración ejecución

e inspección de la obra, materiales, equipos, requerimiento, etc.

f) Personal.

El residente de obra antes de iniciar el trabajo, deberá programar

su trabajo en forma tal, que la ejecución de un trabajo no interfiera con el

otro y pueda lograrse en forma ordenada l a terminación de la obra en su

conjunto.

Si existiera incompatibilidad por algunas causas en las diferentes

especialidades, el inspector – residente de obra deberá poner en

conocimiento por escrito al supervisor de obra con la debida anticipación

y esta deberá resolver a la brevedad posible y dar sugerencia técnica

constructiva.

g) Documento de obra.

Se establecerá un cuaderno de obra debidamente foliado, con

forro empastado donde se anotara cotidianamente la fecha, días y hora

si es posible yodo los pormenores referente a la programación del

trabajo, con el objeto de evitar posibles desacuerdos entre el inspector –

residente de obras de la entidad ejecutora y el supervisor de obra.

h) Entrega de terreno.

El terreno será entregado según acta pertinente, rectificándose la

conformidad con lo indicado en los planos de ubicación.

i) Materiales básicos para la obra.

La supervisión tomara nota expresa de la existencia de todo los

materiales básicos en el lugar de la obra, tales como, tuberías,

accesorios y otros; y su modo de aprovisionamiento, en caso de no

poder conseguir en la misma localidad de los mercados cercanos no

admitirá cambios incluso importaciones ni adicionales por dificultades de

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aprovisionamiento o/y trasporte, lejanía de su fuente o por otra razón

similar, todo lo que es aceptado por el proponente.

01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN, C.R.P. – TIPO 6

TRABAJO PRELIMINARES.

Las obras preliminares se refiere aquellos trabajos que se realizan en

forma provisional y que sirven para poder dar inicio a la ejecución del

proyecto facilitando el normal desarrollo de las actividades tales como el

trazo, niveles y replanteo.

01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

Descripción.

Se considera todo los trabajos topográficos, perimétricos y altimétricos

que son necesarios para hacer el replanteo del proyecto, eventuales ajuste

del mismo, apoyo técnico permanente y control de resultados.

El mantenimiento de Bench Marks, plantilla de costas, estacas

auxiliares, etc.; será cuidadosamente observada por el supervisor a fin de

asegurar que las indicaciones de los planos sean llevados fielmente al

terreno y que la obra cumpla, una vez concluida con los requerimiento y

especificaciones del proyecto.

Métodos de construcción;

Se dejaran mercados de ejes para facilitar el trazado y estacado. Se

fijaran los BMs para el control de los niveles de la cámara rompe presión,

así mismo de acuerdo a los planos del proyecto, se procederá al replanteo

de todas las obras de arte que por lo general son de concreto armado. Para

estas obras serán fijados sus ejes en forma permanente utilizando estacas y

balizas, debiéndose previamente habilitarse el terreno, de y la manera que

represente una superficie plana para la ejecución de los trabajos.

Método de medición

Referente a las redes de agua, el trazo tendrá como una medida el total de

metros lineales de trazo, representando la longitud de tubería a instalar.

En cuanto a las obras de concreto el trazo y replanteo será igual área en m2

obtenida de multiplicar sus dimensiones en planta.

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Bases de pago.

En las redes de agua, el trazo y replanteo, el precio unitario corresponde al

pago por la compensación por mano de obra, equipo, herramienta y

materiales para el cumplimiento de la partida.

01.02. EXCAVACIÓN MASIVA MANUAL.

Descripción

Las excavaciones se refieren al movimiento de todo material y de

naturaleza compacta, que debe ser rediviso para proceder a la colocación

de las tuberías, construcción de las cimentaciones referentes a las cámaras

rompe presión tipo - 6, cajas de reunión de caudales, cajas para válvulas

de aire, cajas para válvulas de purga, reservorio, cajas de válvulas de

control y cimentaciones de los cruces de agua.

Las cotas de fondo, indicados en los planos pueden ser modificados por

orden escrita del supervisor si tal variación fuese necesario para asegurar la

estabilidad de la obra.

Excavaciones para estructuras.

Las estructuras podrán hacerse con los taludes verticales entibándolas

convenientemente siempre que sea necesario, si la calidad del terreno no lo

permite o la profundidad de las excavaciones resulta riesgosa para la

seguridad del personal.

El fondo de cimentación deberá ser nivelado rebajado los puntos altos

pero de ninguna manera rellenado los puntos bajos.

Métodos de medición.

Para el caso de las captaciones cerco perimétrico, cámaras rompe

presión tipo – 6, cajas de reunión de caudales, cajas para válvulas de

volumen. El volumen será igual al producto de su ancho por la profundidad

y por su longitud.

Para excavaciones de líneas de conducción y aducción se considera en

el costo unitario solo metros lineales, entendiéndose que los metros lineales

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de zanja están referida en su especificación a una altura máxima y a un

ancho minino en función del diámetro de la tubería.

Bases de pago.

El costo unitario por cada metro cúbico de zanja excavada para las

estructuras se pagara por los materiales, mano de obra, desgaste de

herramientas y equipo necesario para cumplir con la partida. En el caso de

línea de conducción y aducción se pagara por metros lineales.

OBRAS DE CONCRETO ARMADO.

Generalidades: comprende los trabajos de elaboración y manipuleo del

concreto, encofrado y los trabajos de habilitación y armado de fierros.

01.03. Encofrado y descifrado de cámara rompe presión

Descripción.

Encofrado.

Se define a las formas empleadas para moldear los elementos de la

estructuras por el concreto, de acuerdo a las dimensiones requeridas en los

planos.

Los encofrados tendrán la capacidad suficiente para resistir las cargas

provenientes de su propio peso y/o empuje del concreto que recibe.

Los encofrados de madera serán convenientemente humedecidas antes

de depositar el concreto, antes se habrá comprobado su estricta limpieza

antes del vaciado la superficie de los encofrados serán untados con aceite

emulsionado de tipo comercial para su mantenimiento y mayor numero de

uso.

Diseño de instalación

El encofrado será diseñado para revestir con seguridad las cargas

impuestas por su propio peso y empuje del concreto sobre la carga de

llenado mayor de 200 km/cm2.

Las formas serán herméticas para prevenir la filtración del mortero y

deberán ser arriostrados entre si de modo que se mantenga en la posición

y forma deseada con seguridad.

Los encofrados se arriostraran contra las reflexiones laterales.

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Desencofrados.

El desencofrado será efectuado solamente cuando el concreto haya

alcanzado un endurecimiento suficiente para que no se produzca daños sea

debido a la remoción de aplicar un lubricante a la cara del encofrado es el

de facilitar y evitar el descascaramiento de la superficie del concreto.

Los plazos mínimos para el desencofrado serán:

Costados de muros que no sostenga terreno: 24 horas

Muros que sostengan terrenos, losas macizas: 7 días

Fondos de vigas: 14 días

Métodos de medición.

Se considera como área de encofrado la superficie de la estructura que

esta cubierta directamente por dicho encofrado.

La unidad de medida será en metros cuadrados.

Bases de pago.

El pago de los encofrados se hará en base a precios unitarios por metros

cuadrado, este precio incluirá además de los materiales , mano de obra y

equipo necesario para ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las

obras de refuerzo y apuntamiento para asegurar la estabilidad, resistencia

y buena ejecución de los trabajos.

01.04. Concreto Fc= 210 Kg/cm2 S/Mezcladora.

Este concreto ser utilizado en las estructuras siguientes: captaciones ,

caja de reunión de caudales, reservorio, caseta de válvulas, cajas para

válvulas de aire y cajas para válvulas de purga.,

Es necesario hacer una descripción en forma general de las

especificaciones de los materiales, dosificaciones y proceso constructivo

que debe cumplirse en la fabricación del concreto.

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MATERIALES.

Cemento

Será el tipo portland clase I o normal indicado por la ASTM. Debe ser

fresco, no permitiendo el uso de bolsas que por la exposición a al

intemperie presente endurecimiento o formas de rosas.

El cemento en bolsa de 42.5 kg 0.97 libras tendrán que ser puesto en

ambiente secos y ventilados en forma tal que sea posible diferenciar cada

lote llegado al sitio.

Será utilizado en obras progresivas de acuerdo a su llegada de almacén

cualquier volumen de cemento mantenido en almacén por periodos

superiores a 90dias, tendrá que ser probado antes de su empleo y se

constatase que no es satisfactorio para su uso no se incluirá en la obra.

Agua.

El agua al ser usada en la preparación del cemento y curado será fresca

limpia de buen sabor y color, libre de turbidez, sales, ácidos alcales, aceites

material orgánico, mineral y otras impurezas que pueden afectar la

resistencia y durabilidad del concreto.

La turbidez del agua no excederá las 2,000 ppm., se considera también

agua de mezcla y será determinada según las normas de la ASTM – C –

70.

La proporción del agua total de la mezcla determinara la resistencia

nominal del concreto de acuerdo al ACI.

So se utilizara en preparación y curado del concreto agua de acequias,

agua de desagüe, que contengan residuos o industriales y en general

ningún tipo de agua que no sea potable.

Agregado fino (Arena):

El termino arena es usado para indicar l parte del agregado quien tiene

la dimensión máxima de 3/16” (4,8mm.) sea natural de trituración o mezcla

de ambos.

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La arena será constituida por fragmentos de roca limpia dura y compacta,

inalterada y no escamosa, no tendrá excediendo de 3.0.

El ingeniero Inspector podrá requerir se someta la arena utilizada en la

mezcla de concreto a pruebas tales como ASTM – C 40, ASTM -C – 178 y

otros que consideran necesaria.

Agregado grueso.

Grava se requiere aquella parte de los agregados con dimensiones

mínimas de 3/16” (4. 8mm).

La dimensión máxima que las variara por diferentes tipos de concreto

(3/16”a 1/112”) los agregados gruesos estarán constituidos por fragmentos

de roca (piedra, grava rota o chancada) limpia, de grano duro y compacta,

limpia de polvo, materia orgánica o barro sin película de sustancias

extrañas y no escamosas.

En general deberá estar de acuerdo a las normas ASTM – C 323.

Se dará preferencias a piedra de roca de granito, diorita, piedra caliza viva

basalto, etc. El tamaño de la piedra no será menor de 3/16” ni mayor de el

tamaño máximo de cada caso está dado por la separación de las barrillas

de refuerzo del elemento que se trata de llenar, no debiendo ser mas de

1/75 del espaciamiento ni mayor de ¾” del espaciamiento libre entre las

barras de la armadura.

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN.

Mezclas de concreto.

La mezcla se efectuó en forma mecánica.

La proporción entre el agregado fino y grueso deberá ser tal que pueda

obtenerse asentamientos que deberá chequearse en el cono del slump.

Asentamientos máximos permitidos.

Cimentaciones y muros de un espesor de 40cm. (4” a 1”)

Muros menores de 30cm. (3” a 2”).

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Vaciado de concreto.

El Ingeniero residente deberá comunicar periódicamente sus programas

de vaciado al ingeniero supervisor.

Ningún vaciado podrá ser colocado antes que el Ingeniero supervisor

haya controlado la preparación y dado la autorización de acuerdo a la

indicada en las especificaciones de concreto, el espesor de las capas y la

ubicación de las juntas de construcción deberán ser aprobados por el

Ingeniero supervisor antes de indicarse el vaciado.

Al interrumpirse el vaciado las superficies expuestas del concreto

deberán protegerse de la introducción de materiales extraños.

No se podrá proceder al vaciado de concreto al abierto durante las horas

de lluvia o en cualquier caso se efectuara siempre que en los medios de

trasporte no sea afectado por la lluvia.

No podrá efectuarse el vaciado del concreto sin autorización del Ingeniero

Supervisor, quien deberá aprobar previamente el sistema del vaciado.

Las juntas de construcción deberán ser verticales, procurando hacerlas

para los elementos de reflexión en el lugar donde el esfuerzo constante sea

mínimo.

Antes de proceder a la colocación de l concreto el trabajo de encofrados

debe haberse terminado, las formas deberán ser mojadas aceitadas. El

Ingeniero Inspector deberá estar presente antes de proceder al vaciado del

concreto a fin de revisar el tipo y posición del esfuerzo.

Curado del concreto.

El curado del concreto se realizara lo mas pronto posible después del

llenado del concreto de manera de evitar un secado prematuro.

Todas las superficies horizontales de la estructura del concreto deberá ser

curado con abundante agua después de 12 horas de haber sido colocado

en su encofrado. El agua se retendrá en las superficies con una capa de

arena de 5 cm. de espesor.

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Este curado debe mantenerse en forma interrumpida por lo menos

durante 7 días si se desea que el concreto adquiera todas las propiedades

de resistencia.

El concreto debe ser protegido por la acción perjudicial de los rayos del

sol, de vientos secos, del frio y heladas. En zonas de temperaturas muy

bajas, el curado deberá prolongarse de manera que se logre una

maduración adecuada del concreto.

El concreto debe mantenerse por encima de los 15ºC y por debajo del

30ºC y en condiciones de humedad por los menos los 7 primeros días

después del vaciado.

En el caso del curado en superficies verticales, es normal que los

encofrados permanezcan en sitio un mínimo de 18 horas cumplimento

durante este tiempo una misión protectora satisfactoriamente, al retirarse

los encofrados el concreto deberá rociarse con agua cada, mañana y cada

tarde hasta completarse el periodos del curado.

Dosificación de mezcla.

El concreto que va a estar sujeto a temperaturas de heladas antes que

haya fraguado, tendrá una relación agua/cemento que excederá de 23 lt.

Por sacos (6gln. X saco) y contendrá aire incorporado.

La dosificación cuando no se hayan obtenidos datos de ensayos

preliminares sobre los materiales que se vayan a usar en el concreto. La

relación agua cemento para usan resistencia dada del concreto no

excederán los valores a 245 kg/cm2 o cuando se usen agregados ligeros o

aditivos (distintos de los que se usan exclusivamente con el propósito de

incorporar aire). Las relaciones agua cemento requeridas se determinaran

de acuerdo al método de combinaciones de materiales calculados

previamente a que vayan a ser establecidos por medio de mezclas de

prueba.

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RELACIÓN AGUA – CEMENTO.

MÁXIMAS PERMISIBLES

RESISTENCIA COMPRENSIÓN

ESPECIFICADA A LOS 28 DÍAS

CONCRETO AIRE INCORPORADO

CONCRETO CON AIRE

INCORPORADO

L/saco L/ saco

Gln./saco Gln./saco.

140 29.5 25.1

175 7.75 6.75

210 26.5 22.5

245 7.00 6.00

24.5 20.00

6.50 5.75

22.5 17.0

6.00 9.08

4.50

Método de medición

Se considera como volumen de concreto aquel que se deposite en los

encofrados siguiendo estrictamente los lineamientos de los planos.

La unidad de medida es el metro cúbico.

En el caso del solado para el reservorio este se considera porm2.

Bases de pago.

El pago se hará en base al precio unitario por metro cúbico de concreto.

Dicho precio incluirá el de los materiales, mano de obra, equipo y

herramientas para las operaciones de mezcla, llenado y curado del

concreto.

01.05. Acero Fy= 4200 kg/cm2.

Descripción.

Comprende el suministro, detalle e instalación de todas las barrillas de

acero de refuerzo y mallas necesaria para completar las estructuras de

concreto armado.

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Suelos, Administración Agropecuaria y Evaluación Económica Financiera de UPES. E MAIL [email protected]

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Maco Cápac N° 782 Acobamba Huancavelica

Todas las varillas se someterán a los requisitos de las especificaciones

de ASTM – A – 165, para refuerzo de concreto, el acero deberá tener

límite de fluencia de 4200 kg/cm2.

Colocación.

Los planos indican el tamaño, espaciamiento doblado de varillas en

las diversas estructuras de la obra en base a estos planos y

especificaciones, el Ingeniero Residente preparara todos los detalles de

refuerzo de acero.

Las varillas antes de colocarse presentaran su superficie limpia de

sólidos, escamas, suciedad, grasas y cualquier otra sustancia ajena para la

adherencia entre el acero y el concreto.

El refuerzo se colocara con precisión y/o era apoyado

adecuadamente sobre soportes de concreto, metal u otro material

aprobado: espaciadores o estribos además será asegurado contra

desplazamientos dentro de las tolerancias permitidas.

Empalmes.

No se hará empalmes excepto cuando se muestren en los planos y/o

especificaciones que sean autorizadas por el Proyectista; los empalmes en

punto de máximo esfuerzo de tracción se evitara donde sea posible tales

empalmes cuando se use, serán soldados, traspasados o desarrollados

completamente de cualquier manera.

Método de Medición.

En la armadura de refuerzo se considera como unidad de medida el

kilogramo, que corresponde al peso neto de la misma incluyendo

desperdicios y empalmes.

Bases de pago.

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El pago de la armadura se hará en base al precio unitario por

kilogramo de acero, dicho precio incluirá el acero puesto en obra, el pago

de la mano de obra por el doblado y colocado del acero en los encofrados.

01.07 Tarrajeos con impermeabilizante mezcla 1:1 E = 1.5. Cm.

Descripción

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo y

la ejecución de las operaciones necesarias para la preparación, trasporte,

vaciado, colocación y curado de concreto simple y concreto ciclópeo

requerido para el revestimiento de las infraestructuras de estructuras

incluidas en el proyecto, como tomas , tomas laterales y reservorios, así

como para la ejecución de las juntas de construcción contracción y

dilatación y para la preparación y acabado de la superficie del revestimiento

de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo ordenado por el ingeniero,

inspector. Así mismo incluye la preparación de la superficie sobre la que se

asentara el revestimiento.

Mortero cemento – arena

Este mortero se usara para el estucado de las superficies de las

obras que se ejecutaran en el presente proyecto como son: toma de riego,

tomas laterales pozas de distribución y reservorio.

El tipo de mortero a utilizarse será del tipo 1:3 + impermeabilizante.

El mortero deberá preparase de tal manera que pueda ser empleado antes

de que empiece su fragua (30 minutos).

Método de medición.

El tarrajeo de los parámetros será medido en metros cuadrados cuya

medida es el resultado del producto del largo por el ancho de área

tarrajeada.

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Base de pago.

El pago se efectuara teniendo en cuenta el costo unitario de tarrajeo

por metro cuadrado en el que interviene la compensación total por mano

de obra , equipo, herramientas, materiales y cualquier otro insumo

requerido para la ejecución del trabajo.

01.07 Tarrajeos mortero mezcla 1:2, E=1.5 cm.

Descripción

Son morteros de cemento y arena aplicados en una capa sobre los

parámetros de muros brutos interiores y exteriores de las estructuras de

almacenamiento, dejando la superficie plana sin ondulaciones.

Materiales.

En los revoques ha de considerase mucho la calidad de la arena. So

deberá ser arcilla. Será arena lavada, limpia y bien gradúas, clarificada

uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materiales orgánicos y

salitrosos. Cuando este seca toda la arena pasara por criba Nº 8. No más

de 80% pasara por al criba Nº 30, no más de 2% pasara por criba Nº 50 y

no más de 5% pasara por la criba Nº 100. Si se requiere hacer el cribado

con una sola malla todos los agregados finos, estando secos, pasaran por

una malla de 8 a 9 huecos por cm2. Es de preferirse que los agregados

finos sean de arena de rio o de huecos por cm2. Es de preferirse que los

agregados finos seas de arena de rio o de piedra molida, ó cuarzo de

materiales silíceos etc., vivos y libres de sales, residuos vegetales u otras

materiales perjudiciales. En los lugares en que los planos indiquen el uso

de aditivos impermeabilizantes, se utilizara en las proporciones indicadas

por el fabricante, deberá tener en cuenta que le aditivo impermeabilizante

este dentro de su periodo de uso a fin de lograr los objetos del tartajeo.

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Método de construcción.

Preparación del sitio.

Comprende la preparación de la superficie donde se va aplicar el

revoque, se limpiar y humedecerá muy bien previamente las superficies

donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque. Para conseguir

superficies revocadas debidamente y paralelamente a la forma de las

estructuras, estando bien aplomadas.

Normas y procedimiento en la ejecución de revoque.

Se conseguirán superficies planas y derechas. La superficie quedara bien

aplomada y en los parámetros verticales, mientras que en los parámetros

inclinados se verificara ondulaciones ni vacíos. Se entenderá el mortero

igualándolo con la regla, entre los puntos referencias y antes de su

endurecimiento después de reposar 30 minutos se hará el enlucido

pasando de nuevo cuidadosamente la paleta de madera o mejor la llana

de metal. Esta operación debe nacerse antes de que se seque

completamente el enfoscado y refrescándolo mediante una brocha.

Espesor mínimo de incluidos: 1:5 cm.

Proporciones.

En tartajeos normales como es en exteriores o interiores o para

estructuras que no retengan agua, se usara una proporción 1: 2 cemento:

arena.

Para las áreas interiores con almacenamiento de agua, como son la

cajas de captación, cámaras rompe presión tipo , cajas de reunión de

caudales y reservorio de almacenamiento, se empleara una proporción 1: 1

(cemento: arena) y además se adicionara un % de aditivo

impermeabilizante cuya dosificación será indicada por el fabricante.

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Método de medición.

El tartajeo de los parámetros será medido en metros cuadrados cuya

medida es el resultado del producto del largo por el ancho de área

tarrajeada.

Bases de pago.

El pago se efectuara teniendo en cuenta el costo unitario de tartajeo

por metro cuadrado en el que interviene la compensación total por mano de

obra, equipo herramientas, materiales y cualquier otro insumo requerido

para la ejecución del trabajo.

01.08 Marco y tapa plancha LAC. 1/8” C/Mecan. Tipo-1 (0.60 x 0.60 m).

Descripción.

Es una metálica destinada a permitir la inspección de las cajas de

válvulas, en la captación, caja de reunión de caudales, caja de válvula de

aire y caja de válvula de purga. Serán fabricadas de plancha de 1/8 de

acero Lac, con refuerzo de ángulos a los extremos y bisagras para su

maniobrabilidad.

Los espesores de los perfiles y detalles de fabricación se muestran

en los planos.

Métodos de medición.

Se medirá esta partida por Unidad de marco tapa prefabricada, a

todo costo colocada en las unidades sanitarias del proyecto.

Bases de pago.

El pago será considerado el total del gasto derivado de la fabricación y

colocación en la obra.

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01.08 Cámara CRP6 – Accesorios PVC ½”

Descripción.

Comprende la colocación de las válvulas de bronce y todos los

accesorios que interviene en el funcionamiento del sistema de cámara

rompe presión, la válvula tipo compuerta será de bronce con adaptadores y

uniones universales de PVC CLASE 10. el resto de accesorios que se

muestran en los detalles de los planos serán de buena calidad y

cumpliendo en forma estrictita los diámetros indicados.

Método de medición.

Se medirá esta partida en forma Global, por las válvulas y accesorios

indicados en los planos.

Bases de pago.

El pago será considerando el total del gasto por compensación de la

mano de obra, materiales y herramientas tal como se índica en el costo

unitario.

02.00 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RAMALES.

02.01 Trazo, nivelación y replanteo de zanjas/ml.

Las especificaciones en forma detallada para esta partida se describen en la

partida 01.01

02.02 Excavación de zanjas para tuberías.

Las especificaciones en forma detallada para esta partida se

describen en la partida 01.02.

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02.03 Refinería, nivelación y fondos para tubería

Descripción.

Para proceder a instalar la línea de agua previamente , las zanjas

excavadas deberán estar refinadas y niveladas.

El refine consiste en el perfilado tanto de las paredes como del fondo,

teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan

contacto con el cuerpo del tubo.

El fondo de la zanja debe presentar una superficie nivelada y recibir la

cama de apoyo.

Si el terreno tiene cantidades apreciables de baloneria y elementos

que deben ser eliminados se procederá a eliminar estos elementos y

rellenar con material seleccionado.

La nivelación del fondo de las zanjas deberán ser verificadas con el

apoyo de equipo topográfico, de tal manera que permita obtener una

superficie bien nivelada y con la pendiente de los planos.

Método de medición.

El trabajo a efectuarse será medido en metros cuadrados, sin

embargo refiriéndonos a refine y nivelación de zanjas para instalación de

tuberías, esta se meterá en metros lineales entendiéndose que le

rendimiento de la partida estar tácticamente determinada por el ancho de

zanja requerido.

Bases de pago.

El pago se hará por metro lineal en el que interviene al ancho en la partida

se pagara la compensación por mano de obra, equipo y herramienta e

insumos para ejecutar la partida.,

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02.04 Cama de apoyo para tuberías.

Descripción.

Después de haberse efectuado el refinado del fondo de las zanjas, se

procederá a la preparación y colocación de la cama de apoyo, a fin de

permitir el apoyo uniforme y continuo en toda la longitud de la tubería, dicho

material para el caso de la línea de conducción donde generalmente el

terreno es semi rocoso , debe ser transportado en forma manual con el uso

de bugís de una distancia de 100 m en promedio al ligar de trabajo, en el

caso de la línea de aducción la cama de apoyo será propio material

zarandeado de la excavaciones.

Métodos de construcción.

Se utilizara material selecto para la cama de apoyo en un espesor de

0.10m, el cual es material zarandeado y que debe compactarse y

acomodarse sobre la zanja perfilada.

Se esparcirá el material clasificado sobre la superficie refinada en el

fondo de la zanja provenido un lecho uniforme a la tubería. Solo en caso de

zanja, en que se halla encontrado material arenoso no se exigirá cama.

Para mayor facilidad en la determinación del espesor a colocarse, se

sugiere la colocación previa de dados de madera en el fondo de la zanja del

espesor de la cama de apoyo, los que posteriormente deben retirarse

cubriendo los vacíos dejados.

Métodos de medición.

La cama de apoyo será medida en metros cuadrado del espesor

determinado en estas especificaciones.

Generalmente para tuberías se utiliza la unidad de medida el metro

lineal entendiéndose que en el rendimiento y especificación de la partida

existe como constante el ancho necesario para la colocación de la tubería.

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Bases de pago.

El pago se efectuara por metro lineal, en este pago se incluirá la

renumeración de la mano de obra de equipo y herramienta y de los

materiales requeridos en esta partida.

02.05 Tubería PVC SAP Clase 10.0, D=1/2”

Examen de la tubería.

Se examinara minuciosamente los tubos de la superficie,

rechazándose las que puedan presentar algún deterioro.

Limpieza de la tubería.

Antes de colocar el tubo definitivamente, se asegurara de que el

exterior este excepto de tierra, piedras, útiles de trabajo, ropa o cualquier

objeto o materia extraña. Deberá asegurase de que las campanas estén

limpios con el fin de obtener una junta hermética con el uso del pegamento.

Alineación en el montaje.

El montaje de tubos debe alinearse y nivelarse los dos extremos de

los tubos que van a unir, ampliando la excavación para lograra el

alineamiento correcto de los tubos por unir si fuese necesario.

Montaje de tubos y accesorios.

El montaje de tubos se efectuara sobre apoyo continuo según lo

descrito anteriormente. La unión de tuberías deberá efectuarse con el uso

de pegamento que cumpla con la Norma Técnica Nacional ITINTEC

399.090.

Cuando es necesario cortar un tubo para completar un tramo esta

operación se hará obligatoriamente con sierra y el corte se hará en forma

perpendicular a la generatriz de la tubería.

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Método de medición

La tubería instalada se medirá en metros lineales correspondiendo a

la medida longitudinal de toda la tubería correctamente colocada en la zona.

Bases de pago.

De acuerdo a lo señalado en el costo unitario se pagara por cada

metro lineal los materiales como tubería y pegamento, pago de

renumeración al personal y desgaste de herramientas.

02.06 Relleno y compactado con material zarandeada.

Descripción.

Luego de haberse instalado las tuberías y hechas las pruebas

correspondientes se rellenaran las zanjas con el material tratado proveniente

de la propia excavación, a fin de proporcionar un lecho apropiado para las

tuberías y que este relleno de amortiguador al impacto de las cargas

exteriores.

Método de construcción

Se efectuara un primer relleno de la zanja mediante una capa de

0.15m compactados, luego se rellenara hasta una altura de 0.30c; sobre

tubería con el material pulverizado, libre de piedras y raíces.

Se completara el relleno de las zanjas con material extraído con un

segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub base, se hará

por capas no mayores de 0.15m., de espesor compactándolo con

apisonados mecánicos (plancha compactadota):

No debe usarse en el relleno tierra que contenga materia orgánica

en cantidades exageradas, ni raíces o arcillas y limos.

No debe emplearse material cuyo relleno como la compactación

deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra.

No debe colocarse a la zanja, piedras grandes por lo menos hasta que el

relleno haya alcanzado una altura de 1m., sobre el lomo del tubo.

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Método de medición

El trabajo a ejecutarse será medido por metro lineal debiéndose

considerar en el rendimiento de la partida el ancho y profundidad de la zanja.

Bases de pago.

El pago se hará por metro lineal cuyo precio unitario constituye al pago por la

compensación de mano de obra, herramientas y otros insumos requeridos

para la realización de la partida.

02.07 suministro y colocación de accesorios PVC.

Antes de proceder al montaje de un accesorio se examinara

cuidadosamente su estado, asegurándose de la limpieza de los elementos

que se empleara en su colocación.

Sujeción de codo, derivaciones, etc.

Los cambios de dirección reducciones tees, cruces, puntos muertos,

etc., deben sujetarse por medio de bloques de concreto dejando libres las

uniones para su fácil acceso en caso necesario.

Regularmente los cambios de dirección tanto en planta como en perfil

longitudinal.

Método de medición

El método de accesorios será en forma global colocadas en la instalación las

redes de agua.

Bases de pago.

Su pago en forma global será por el costo de accesorios, personal

empleando y desgaste de herramientas.

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03. CARTEL DE OBRA

03.01 Cartel de Obra Tipo Gigantografia Incluye Fabricación e

Instalación.

Descripción.

El cartel de obra es el elemento que servirá para la identificación de la

obra la ubicación será aprobada por el supervisor de la obra

Métodos de construcción

Consistirá en un panel estructura de madera de montaña de 2”X2” en

la cual de se colocara una gigantografia de material plástico acrílico, en la

cual mencionara lo referido a los datos de ejecución. “Sistema de riego Villa

Mantaro II Etapa” y su modalidad de ejecución de obra; estará ubicado en

ligar estratégico y visible que permitirá la fácil visualización e información

de la población en general. El panel estará sostenido por dos parantes de

madera de 4”X4” fijados a piso.

Método de medición.

Las obras provisionales considera la colocación de cartel de obra

siendo la unidad de medida el M2.

Base de pago.

El pago de las obras provisionales se hará en base al precio unitario

de acuerdo al párrafo anterior. El precio unitario incluye el costo de la

colocación materiales puesto en obra, mano de obra, equipo herramientas e

imprevistos necesarios para completar en ítem.

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CAPITULO IV

METRADOS DE OBRA

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CAPITULO V

ANEXOS

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TABLA Nº 1 PROGRAMACION DE RIEGO PARA CULTIVO DE PAPA

SUELO FRANCO

ETAPAS DE CULTIVO

1 2 3 4

LAMINA DE RIEGO (mm/día)

10.5 24.2 42 42

USO CONSUNTIVO (mm/día)

1.05 2.44 4.73 3.63

FRECUENCIA DE RIEGO(días)

10 10 9 12

EFICIENCIA DE RIEGO(%)

40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60

Volumen total(m3/ha)

263 210 175 605 484 403 1050 840 700 1050 840 700

TIEMPO DE RIEGO (horas/has)

Q=Lts/seg.

5

10

20

30

40

50

14.5

7.5

3.5

2.5

2

1.5

11.5

6

3

2

1.5

1

10

5

2.5

1.5

1

-

33.5

17

8.5

5.5

4

3.5

27

13.5

7

4.5

3.5

2.5

22.5

11

5.5

4

3

2

58.5

29

14.5

10

7

6

46.5

13.5

11.5

8

6

4.5

39

19.5

10

6.5

5

4

58.5

29

4.5

10

7

6

46.5

23.5

11.5

8

6

4.5

39

19.5

10

6.5

5

4

1. Inicio De Crecimiento (35) 3. Floración (120)

2. Crecimiento a inicio de floración(70) 4. Maduración (150)

VOLUMEN TOTAL = 7.320m3/ha.

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“Complementación Infraestructura Sistema de Riego Villa Mantaro II

Acobamba - Huancavelica”

Ing. Jesús Antonio Jaime P. Especialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de Aguas y Suelos, Administración Agropecuaria y Evaluación Económica Financiera de UPES. E

MAIL [email protected]

[email protected] - [email protected] Telf.. (064) 964333553 (064) 439507 – (064) 226134 Dirección Av. Maco Cápac N° 782 Acobamba Huancavelica

TABLA Nº 2 PROGRAMACION DE RIEGO PARA CULTIVO DE MAIZ

SUELO FRANCO

ETAPAS DE CULTIVO

1 2 3 4

LAMINA DE RIEGO (mm/día)

14 41.3 82.5 82.5

USO CONSUNTIVO (mm/día)

1.19 2.22 4.5 3.71

FRECUENCIA DE RIEGO(días)

12 19 18 22

EFICIENCIA DE RIEGO(%)

40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60

Volumen total(m3/ha)

350 280 233 1032 826 688 2062 1650 1375 2062 1650 1375

TIEMPO DE RIEGO (horas/has)

Q=Lts/seg.

10

20

30

40

50

19.5

10

5

3

2.5

2

15.5

8

4

2.5

2

1.5

13

6.5

3

2

1.5

1.0

575

28.5

14.5

9.5

7

6

46

23

11.5

7.5

6

4.5

38

19

9.5

6.5

5

4

114.5

57

28.5

19

14

11.5

91.5

46

23

15

11.5

9

76.5

38

19

13

9.5

7.5

114.5

57

28.5

19

14

11.5

91.5

46

23

15

11.5

9

76.5

38

19

13

9.5

7.5

1. Inicio De Crecimiento (25) 3. Floración (125)

2. Crecimiento a inicio de floración(70) 4. Maduración (165)

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“Complementación Infraestructura Sistema de Riego Villa Mantaro II

Acobamba - Huancavelica”

Ing. Jesús Antonio Jaime P. Especialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de Aguas y Suelos, Administración Agropecuaria y Evaluación Económica Financiera de UPES. E

MAIL [email protected]

[email protected] - [email protected] Telf.. (064) 964333553 (064) 439507 – (064) 226134 Dirección Av. Maco Cápac N° 782 Acobamba Huancavelica

TABLA Nº 3 PROGRAMACION DE RIEGO PARA CULTIVO DE TRIGO-CEBADA-AVENA

SUELO FRANCO

ETAPAS DE CULTIVO

1 2 3 4

LAMINA DE RIEGO (mm/día)

17.9 47.3 84 84

USO CONSUNTIVO (mm/día)

0.89 1.99 3.68 3.60

FRECUENCIA DE RIEGO(días)

20 24 23 23

EFICIENCIA DE RIEGO(%)

40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60

Volumen total(m3/ha)

448 358 298 1183 946 788 2100 1680 1400 2100 1680 1400

TIEMPO DE RIEGO (horas/has)

Q=Lts/seg.

5

10

20

30

40

50

25

12.5

6

4

3

2.5

20

10

5

3.5

2.5

2

16.5

8

4

3

2

1.5

66

33

16.5

11

8

6.5

52.5

26

13

9

6.5

5

44

22

11

7

5.5

4.5

116.5

58.5

29

19.5

14.5

11.5

93.5

46.5

23.5

15.5

11.5

9.5

78

39

19.5

13

10

8

116.5

58.5

29

19.5

14.5

11.5

93.5

46.5

23.5

15.5

11.5

9.5

78

39

19.5

13

10

8

1. Inicio De Crecimiento (20) 3. Floración (110)

2. Crecimiento a inicio de floración(50) 4. Maduración (150)

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“Complementación Infraestructura Sistema de Riego Villa Mantaro II

Acobamba - Huancavelica”

Ing. Jesús Antonio Jaime P. Especialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de Aguas y Suelos, Administración Agropecuaria y Evaluación Económica Financiera de UPES. E

MAIL [email protected]

[email protected] - [email protected] Telf.. (064) 964333553 (064) 439507 – (064) 226134 Dirección Av. Maco Cápac N° 782 Acobamba Huancavelica

TABLA Nº 4 PROGRAMACION DE RIEGO PARA CULTIVO DE HABA

SUELO FRANCO

ETAPAS DE CULTIVO

1 2 3 4

LAMINA DE RIEGO (mm/día)

12.4 37 66 66

USO CONSUNTIVO (mm/día)

1.14 1.91 5.37 4.08

FRECUENCIA DE RIEGO(días)

11 19 12 16

EFICIENCIA DE RIEGO(%)

40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60

Volumen total(m3/ha)

310 248 207 925 740 617 1650 1320 1100 1650 1320 1100

TIEMPO DE RIEGO (horas/has)

Q=Lts/seg.

5

10

20

30

40

50

17

8.5

4.5

3

2

2

14

7

3.5

2

2

1.5

11.5

6

3

2

1.5

1

51.5

25.5

13

8.5

6.5

5

41

20.5

10

7

5

4

34

17

8.5

6

4

3.5

91.5

46

23

45

11.5

9

73.5

36.5

18.5

12

9

7.5

61

30.5

15

10

7.5

6

91.5

46

23

45

11.5

9

73.5

36.5

18.5

12

9

7.5

61

30.5

15

10

7.5

6

1. Inicio De Crecimiento (25) 3. Floración (115)

2. Crecimiento a inicio de floración(65) 4. Maduración (160)

Page 74: Todas las varillas se someterán a los requisitos de …...de la Sierra y especialmente Alto andinos de Huancavelica muchas pequeñas irrigaciones se encuentran abandonados o en uso

“Complementación Infraestructura Sistema de Riego Villa Mantaro II

Acobamba - Huancavelica”

Ing. Jesús Antonio Jaime P. Especialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de Aguas y Suelos, Administración Agropecuaria y Evaluación Económica Financiera de UPES. E

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[email protected] - [email protected] Telf.. (064) 964333553 (064) 439507 – (064) 226134 Dirección Av. Maco Cápac N° 782 Acobamba Huancavelica

TABLA Nº 5 PROGRAMACION DE RIEGO PARA CULTIVO DE ARVEJA

SUELO FRANCO

ETAPAS DE CULTIVO

1 2 3 4

LAMINA DE RIEGO (mm/día)

12.4 37 66 66

USO CONSUNTIVO (mm/día)

1.37 2.09 4.08 3.99

FRECUENCIA DE RIEGO(días)

9 18 16 17

EFICIENCIA DE RIEGO(%)

40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60

Volumen total(m3/ha)

310 248 207 925 740 617 1650 1320 1100 1650 1320 1100

TIEMPO DE RIEGO (horas/has)

Q=Lts/seg.

5

10

20

30

40

50

17

8.5

4.5

3

2

2

14

7

3.5

2

2

1.5

11.5

6

3

2

1.5

1

51.5

25.5

13

8.5

6.5

5

41

20.5

10

7

5

4

34

17

8.5

6

4

3.5

91.5

46

23

45

11.5

9

73.5

36.5

18.5

12

9

7.5

61

30.5

15

10

7.5

6

91.5

46

23

45

11.5

9

73.5

36.5

18.5

12

9

7.5

61

30.5

15

10

7.5

6

1. Inicio De Crecimiento (25) 3. Floración (115)

2. Crecimiento a inicio de floración(65) 4. Maduración (160)

Page 75: Todas las varillas se someterán a los requisitos de …...de la Sierra y especialmente Alto andinos de Huancavelica muchas pequeñas irrigaciones se encuentran abandonados o en uso

“Complementación Infraestructura Sistema de Riego Villa Mantaro II

Acobamba - Huancavelica”

Ing. Jesús Antonio Jaime P. Especialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de Aguas y Suelos, Administración Agropecuaria y Evaluación Económica Financiera de UPES. E

MAIL [email protected]

[email protected] - [email protected] Telf.. (064) 964333553 (064) 439507 – (064) 226134 Dirección Av. Maco Cápac N° 782 Acobamba Huancavelica

TABLA Nº 6 PROGRAMACION DE RIEGO PARA CULTIVO DE ZANAHORIA

SUELO FRANCO

ETAPAS DE CULTIVO

1 2 3 4

LAMINA DE RIEGO (mm/día)

8.6 21.1 29.7 29.7

USO CONSUNTIVO (mm/día)

1.71 3.05 4.96 3.55

FRECUENCIA DE RIEGO(días)

5 7 6 8

EFICIENCIA DE RIEGO(%)

40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60

Volumen total(m3/ha)

215 172 143 528 422 352 743 594 495 743 594 495

TIEMPO DE RIEGO (horas/has)

Q=Lts/seg.

5

10

20

30

40

50

12

6

3

2

1.5

1

9.5

5

2.5

1.5

1

-

8

4

2

1.5

1

-

29.5

14.5

7.5

5

4

3

23.5

12

6

4

3

2.5

19.5

10

5

3

2.5

2

41

20.5

10.5

7

5

4

33

16.5

8

5.5

4

3.5

27.5

14

7

4.5

3.5

3

41

20.5

10.5

7

5

4

33

16.5

8

5.5

4

3.5

27.5

14

7

4.5

3.5

3

1. Inicio De Crecimiento (30) 3. Cobertura efectiva de 70% (130)

2. Crecimiento a cobertura efectiva de 40% (70) 4. Maduración (150)

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“Complementación Infraestructura Sistema de Riego Villa Mantaro II

Acobamba - Huancavelica”

Ing. Jesús Antonio Jaime P. Especialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de Aguas y Suelos, Administración Agropecuaria y Evaluación Económica Financiera de UPES. E

MAIL [email protected]

[email protected] - [email protected] Telf.. (064) 964333553 (064) 439507 – (064) 226134 Dirección Av. Maco Cápac N° 782 Acobamba Huancavelica

TABLA Nº 7 PROGRAMACION DE RIEGO PARA CULTIVO DE CEBOLLA

SUELO FRANCO

ETAPAS DE CULTIVO

1 2 3 4

LAMINA DE RIEGO (mm/día)

7.5 18.5 26.0 26.0

USO CONSUNTIVO (mm/día)

1.41 2.7 4.22 3.5

FRECUENCIA DE RIEGO(días)

5 7 6 7

EFICIENCIA DE RIEGO(%)

40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60

Volumen total(m3/ha)

188 150 125 463 370 308 650 520 433 650 520 433

TIEMPO DE RIEGO (horas/has)

Q=Lts/seg.

5

10

20

30

40

50

10.5

5

2.5

2

1.5

1

8.5

4

2

1.5

1

-

7

3.5

2

1

-

-

26

13

6.5

4

3

2.5

20.5

10

5

3.5

2.5

2

17

8.5

4

3

2

2

36

48

9

6

4.5

3.5

29

14.5

7

5

3.5

3

24

12

6

4

3

2.5

36

48

9

6

4.5

3.5

29

14.5

7

5

3.5

3

24

12

6

4

3

2.5

1. Inicio De Crecimiento (30) 3. Cobertura efectiva de 70% (130)

2. Crecimiento a cobertura efectiva de 40% (40) 4. Maduración (150)

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“Complementación Infraestructura Sistema de Riego Villa Mantaro II

Acobamba - Huancavelica”

Ing. Jesús Antonio Jaime P. Especialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de Aguas y Suelos, Administración Agropecuaria y Evaluación Económica Financiera de UPES. E

MAIL [email protected]

[email protected] - [email protected] Telf.. (064) 964333553 (064) 439507 – (064) 226134 Dirección Av. Maco Cápac N° 782 Acobamba Huancavelica

TABLA Nº 8 PROGRAMACION DE RIEGO PARA CULTIVO DE COL

SUELO FRANCO

ETAPAS DE CULTIVO

1 2 3 4

LAMINA DE RIEGO (mm/día)

8.6 21.1 29.7 29.7

USO CONSUNTIVO (mm/día)

0.74 1.75 3.24 3.17

FRECUENCIA DE RIEGO(días)

12 127 9 9

EFICIENCIA DE RIEGO(%)

40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60

Volumen total(m3/ha)

215 172 143 528 422 352 743 594 495 743 594 495

TIEMPO DE RIEGO (horas/has)

Q=Lts/seg.

5

10

20

30

40

50

12

6

3

2

1.5

1

9.5

5

2.5

1.5

1

-

8

4

2

1.5

1

-

29.5

14.5

7.5

5

4

3

23.5

12

6

4

3

2.5

19.5

10

5

3

2.5

2

41

20.5

10.5

7

5

4

33

16.5

8

5.5

4

3.5

27.5

14

7

4.5

3.5

3

41

20.5

10.5

7

5

4

33

16.5

8

5.5

4

3.5

27.5

14

7

4.5

3.5

3

1. Inicio De Crecimiento (30) 3. Cobertura efectiva de 70% (130)

2. Crecimiento a cobertura efectiva de 40% (70) 4. Maduración (150)

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“Complementación Infraestructura Sistema de Riego Villa Mantaro II

Acobamba - Huancavelica”

Ing. Jesús Antonio Jaime P. Especialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de Aguas y Suelos, Administración Agropecuaria y Evaluación Económica Financiera de UPES. E

MAIL [email protected]

[email protected] - [email protected] Telf.. (064) 964333553 (064) 439507 – (064) 226134 Dirección Av. Maco Cápac N° 782 Acobamba Huancavelica

TABLA Nº 9 PROGRAMACION DE RIEGO PARA CULTIVO DE LECHUGA, ACELGA Y ESPINACA

SUELO FRANCO

ETAPAS DE CULTIVO

1 2 3 4

LAMINA DE RIEGO (mm/día)

6.4 15.8 22.3 22.3

USO CONSUNTIVO (mm/día)

0.76 2.15 3.33 2.86

FRECUENCIA DE RIEGO(días)

8 7 7 8

EFICIENCIA DE RIEGO(%)

40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60

Volumen total(m3/ha)

160 128 107 295 316 263 558 446 372 558 446 372

TIEMPO DE RIEGO (horas/has)

Q=Lts/seg.

5

10

20

30

40

50

9

4.5

2

1.5

1

-

7

3.5

2

1

-

-

6

3

1.5

1

-

-

22

11

5.5

3.5

3

2

17.5

9

4.5

3

2

2

14.5

7.5

3.5

2.5

2

1.5

31

15.5

8

5

4

3

25

12.5

6

4

3

2.5

20.5

10.5

5

3.5

2.5

2

31

15.5

8

5

4

-

25

12.5

6

4

3

-

20.5

10.5

5

3.5

2.5

-

1. Inicio De Crecimiento (30) 3. Cobertura efectiva de 70% (115)

2. Crecimiento a cobertura efectiva de 40% (75) 4. Maduración (150)