11
1 1. Espaciamiento de imbornales ¿L? x a Dada la semi-anchura de la calle x, y la anchura de la banda de edificios y acera que vierten a la calle, a, ¿cuál es el espaciamiento necesario entre dos imbornales sucesivos, L?

Espaciamiento de Imbornales

Embed Size (px)

DESCRIPTION

drenaje

Citation preview

  • 11. Espaciamiento de imbornales

    L?

    x

    a

    Dada la semi-anchura de la calle x, y la anchura de la banda de edificios y acera que vierten a la calle, a, cul

    es el espaciamiento necesario entre dos imbornales sucesivos, L?

  • 2x

    a

    L?

    A = (x+a) L

    Qcapt=C i (tc; TR) A

    1.1. Balances hidrolgicos

    1.2. Condiciones hidrulicas

    BBA

    A

    icalle

    capt EQQ

    = Eficiencia del imbornal

    3/83/2

    01 yS

    Sn

    Qx

    calle =

    Permetro = b

    b

    ySx

    Qc yA

    3/2yQcapt

    AS0

  • 3Bcalle

    i yQAE

    =

    Frmulas empricas para la

    estimacin de la eficiencia

    , Qcalle (m3/s), y (m)

    1.3. Criterios de seguridad

    b

    y

    Para garantizar el nivel de servicio de la calle (circulacin de vehculos, estabilidad de los peatones, ), para una lluvia con perodo de retorno de 10 aos, se debe exigir que el calado y, y la velocidad de circulacin v cumplan

    smvcmy / 5.1 ; 6

  • 4Ejemplo 1

    Determina la distancia entre imbornales para una calle de Almera, de 6 m (x = 3m) de anchura, que recoge la escorrenta de una franja de

    edificios de unos 10 m. Las caractersticas de las rejillas del imbornal y de la calle aparecen en la tabla siguiente. Utiliza la curva

    ID siguiente, para 10 aos de tiempo de retorno82.0

    3.060(min)7.124)l/s/ha)( 10;(

    +

    == taosTtiM

    Datos del imbornalAh (m2) 0.1214Ag(m2) 0.2839nt 1nl 4nc 0nd 0Long (cm) 78Anch (cm) 36.4

    Datos de la callen 0.01S0 0.01Sx 0.05x (m) 3a (m) 10

    2. Diseo de tanques de tormenta

  • 5Q0QllQll-Q0Ev

    en

    to de

    llu

    via

    Qu volumen debe tener el depsito de retencin para garantizar que no pasen ms de

    Q0 m3/s aguas abajo con un perodo de retorno T, o para recoger el caudal Q0 - Qll excedente?

    Tc

    Tc < d

    Tiempo (s)

    Cau

    dal u

    nita

    rio (m

    2 /s)

    CiALiq e ==max

    d +Tc

  • 6Volumen de detencin necesario (Vd)

    q

    tTc d d+Tc

    CiA=QllQ0

    Hidrogramade salida

    Hidrogramade entrada

    A

    B C

    D

    E

    Vd = Vin Vout = ABCE - ADE

    2)(),(

    2)(

    00cc

    lldTdQdATdiCTdQdQV +=+=

    Ejemplo 2

    Un colector drena una cuenca urbana, situada en Almera, que tiene 100 hectreas de superficie. El coeficiente medio de escorrenta C es 0.8, y el tiempo de concentracin es 30 minutos. Si la capacidad del colector es Q0 = 5 m3/s, determina cual es el volumen necesario

    del tanque de tormenta para garantizar que este volumen no es excedido con un tiempo de retorno T = 10 aos.

    82.0

    3.060(min)7.124)l/s/ha)( 10;(

    +

    == taosTtiM

  • 7Datos de entradaQ0 5 m3/s Caudal mximo admisibleA 100 has SuperficieC 0.8 Coeficiente de escorrentaTc 30 min Tiempo de concentracin

    d (min) i (l/s/ha) Qll (m3/s) Vin (m3) Vout(m3) Vin-Vout (m3)30 149.74 11.98 21562.30 9000.00 12562.3035 138.05 11.04 23192.82 9750.00 13442.8240 128.22 10.26 24617.32 10500.00 14117.3245 119.81 9.58 25878.85 11250.00 14628.8550 112.54 9.00 27008.75 12000.00 15008.7555 106.18 8.49 28030.42 12750.00 15280.4260 100.56 8.04 28961.79 13500.00 15461.7965 95.57 7.65 29816.80 14250.00 15566.8070 91.09 7.29 30606.52 15000.00 15606.5275 87.06 6.96 31339.85 15750.00 15589.8580 83.40 6.67 32024.05 16500.00 15524.0585 80.06 6.40 32665.11 17250.00 15415.11

    3. Aliviaderos laterales

    c

    L

  • 8Q0QllQll-Q0Ev

    en

    to de

    llu

    via

    Qu altura c debe tener el labio del aliviadero para que pase el caudal Qs durante el tiempo

    seco, sin aliviar? Cul debe ser la longitud del aliviadero L, para que llegando Qll, slo contine

    Q0, aguas abajo?

    y1 < yc y1 yc y1 > yc

    Si la energa especfica E a lo largo del vertedero lateral es, aproximadamente, constante

    q

    y

    yc

    c

  • 922

    22

    2)(

    2)(

    ygBQ

    cyg

    VcyEw

    +=+00 32

    2

    22 =+= ygBQ

    dxdy

    ygBQ

    dxdQ

    dxdy

    dxdEw

    022322

    =+

    ygBQ

    dxdQ

    ygBQ

    dxdy

    )( 232322

    22 QygBQy

    dxdQ

    ygBQ

    ygBQ

    dxdQ

    dxdy

    =

    =

    ( ) 2/32' cygcdxdQ

    =

    C, Coeficiente de descarga en del vertedero

    22

    2

    2

    2)(

    22.1)(

    dd

    d

    gBQ

    c

    gV

    cE nnw

    +=

    +=

    Hidralica de aliviaderos laterales (lnea descendente)

    Notad que d = y

  • 10

    0.0650.4cos 0.948

    0.3100.4-10.4 2 4.06

    2

    2

    1- +

    n -

    Ec

    + Ec

    -nB = Lww

    212 / hhn =

    98.08.0 ;4.1 ==

    22

    22

    2)(

    22.1)(

    ygBQ

    cyg

    VcyE nnw

    +=

    +=

    Condiciones normales de flujoaguas arriba del vertedero

    Condiciones en el vertedero

    wEh 5.01

    Ecuaciones para el dimensionado de

    aliviaderos de calado decreciente (c/Ew

  • 11

    )( 232 QygBQy

    dxdQ

    dxdy

    =

    ( ) 2/3cyCdxdQ

    =

    8.0,4.1,3.3 === C2/)0( wEcxy +==

    Solucin numrica

    llQxQ == )0(