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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR
TRUJILLO – PERÚ
DISEÑO DE UNA BOCATOMA “RIO CHICAMA”
INFORMACION GENERAL
El río Chicama es el curso principal de la subcuenca . Se forma por la confluencia de losríos Huancay y Chuquillanqui a una altitud de 670m. En el anexo Tambo del distrito de
FACULTA DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONALDE INGENIERIA CIVIL
IRRIGACIONES
DISEÑO DE UNABOCATOMA
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Cascas pro!incia de "ran Chim# $pto. %a %ibertad. En su recorrido presenta
por lo &eneral un cauce estable y por su ba'a pendiente predomina la deposici(n de
sedimentos. )lcan*a una lon&itud de +,.-- /m hasta la desembocadura y una
pendiente de S0.0071.
Sucede al&o similar que a los ríos anteriores 2Santanero 3uirripano4. En estia'e el a&ua
se a&ota antes de lle&ar a la desembocadura. El caudal es captado totalmente en la toma
del canal 5oma 2)scope4. Estas a&uas tienen uso a&rícola y poblacional. ara uso
a&rícola se captan a tra!s de tomas rusticas y de concreto y se conducen para el rie&o
de ca8a de a*#car principalmente.
%as captaciones para uso poblacional atienden los sectores de ampa 9a&uey
3uemarron )scope y Chicama. Totali*ando un caudal de 0.,:0 m;s 2S$5CH4. Se ha definido secciones de aforo en el tramo de la cuenca media siendo
estos el puente Tambo 2actual limnimetro de la 9>S$5CH4 puente ?oreno y en las
cercanías de la estaci(n Salinar. En la primera campa8a de aforos 2octubre ,004 se
re&istraron -.@7 m;s -.-10 m;s y -.01+ m;s respecti!amente.
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CAUDALES:
%as dos estaciones hidromtricas identificadas en el río Chicama se encuentran no
operati!as. Siendo los re&istros encontrados desde -+6@ = -+7, ; -+@0 = -++ en la
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estaci(n Salinar y de -+6@ = -+@0 ; -++ = -++@ en la estaci(n Tambo. %a
falta de estaci(n hidromtrica en la cuenca no permite anali*ar cuAles son las descar&as
del río desde -++@ cuando lo destruyo el Ben(meno El i8o por lo que se hace
imprescindible la reacti!aci(n de la estaci(n en las cercanías de Salinar porque re#ne las
condiciones hidrol(&icas apropiadas y es la *ona del río en donde las condiciones
hidrAulicas se pueden adecuar para la implementaci(n de una estaci(n. El caudal medio
anual es de ,6.71mD;s y de ,.6mD;s cuando no se considera la influencia delBen(meno El i8o de -+,1 -+ -+@ y -++@.
Año Cauda !"#$-+6@ -:.:
-+6+ 1+.0-
-+70 :,.
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-+7: 66.1+
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-+77 -:7.+1
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-++1 ,.-1
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-++@ 6+:.@0-+++ [email protected]
,000 -+7.1:
,00- -6.,1
,00, @@.7
,00: +1.-0
ANALISIS ESTADISTICO DE MA#IMAS DESCARGAS:
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Se reali*ara el anAlisis de caudales mAximos para un periodo de retorno T
-00 a8os con la aplicaci(n de los si&uientes modelos probabilísticos
)8o Caudal 23F4 23F G 34, 23F G 34
%n 23F4 2 %n 23F4G34, 2 %n 23F4G34
-+6@ -:.: +-,, G@7-,7,.0 ,.66 ,.16 G:.-0
-+6+ 1+.0- ,1@1 G--:-0.6, :.0@ 0.0 G0.0-
-+70 :,. :16 G0@,@.,, .7: 0.,7 G0.-:
-+7- -6.:: ,@7, -1@++.@ 1.-0 0.6+ 0.1@
-+7, -@@.76 6,,7 :+-:1.71 1.,: 0.+1 0.+
-+7 ,,.++ -1-6 -@67,0.@ 1.:1 -.:- -.67
-+7: 66.1+ -@7- G@0+60.++ :.,0 0.00 0.00
-+71 -7+.7, :@@, :-0@:.6 1.-+ 0.@6 0.@0
-+76 @7.7@ :@7 G-0710.71 :.:7 0.0: 0.0-
-+77 -:7.+1 -:1, 110.++ 1.00 0.1: 0.+
-+7@ -,.:, +:+ G+,:@7+.@+ ,.1, .0: G1.-
-+7+ @+.:6 :-6 G@:77.@6 :.:+ 0.01 0.0-
-+@0 -+.-- @,: G7:7-:.6- ,.+1 -.7 G,.,7
-+@- -,:.1+ ,-7 ,0,.-7 :.@ 0.- 0.-@-+@, ,6.70 6+-: G17:+0.@7 .,@ 0.+6 G0.+:
-+@ 00. 6,@, 6+--016.60 1.70 ,.0@ ,.++
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-+@6 16.0: ,@+6 G-11@-,.:, :.0 0.06 G0.0-
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-+@@ 6.-7 1:,+ [email protected]: .1+ 0.:6 G0.-
-+@+ ++.+, ++ G+7+.- :.60 0.-, 0.0:
-++0 -:., +-: G@7:,@6.-, ,.66 ,.1+ G:.-6
-++- ,+.: 6:67 G1,0--6.+0 .@ 0.7@ G0.6+
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-++1 ,.-1 607 G:6+-07.,, .:7 0.6 G0.10
-++6 +@.:6 -0 G-:77.@6 :.1+ 0.-- 0.0
-++7 -:.+7 +00, G@1:-::.70 ,.7- ,.: G.7@
-++@ 6+:.@0 :,-66 ,00-:+7:0.77 6.1: 1.,0 --.@1
-+++ [email protected] 67 1:., :.77 0.,6 0.-
,000 -+7.1: 76@+ 67:,@,.+1 1.,+ -.0: -.07
,00- -6.,1 ,@1, -1,,[email protected]@ 1.-0 0.6+ 0.17
,00, @@.7 ::6 G+:,-.+ :.:+ 0.01 0.0-
,00 [email protected] -:0 G-61-.6 :.1+ 0.-0 0.0
,00: +1.-0 ,-@ G,0+.:0 :.11 0.0@ 0.0,
Su%a & '()*'+', -.,(,,/ .).(*,.(0-1 1-,+,*) 2'+).* 32+.0/
PARAMETROS ESTADISTICOS?edia
23F4 $es!. Estandar
Coef.
)simetria
Coef.
CIK %K"K5?)% $E $KS )5)?ET5KS
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Parametros Estadisticos
Campo Normal
N = 37.00
QX = 109.!
SX = 1"1.0
CS = 3.3!
C# = 1.10
Campo $ra%&'orma(o
Q) = *."+
S) = 0.97
CS) = ,0.11
C#) = 0."3
- = F/1,1$R
- = F 0.99
- = ".33
QESP = E2p /Q) - S)
QESP = !"#"$
I4%56r#alo (6 Co%'4a%a
*11.31 18131.77
$R /Ao& Pro:a:4l4(a( F/1,1$R - = ; QESPI%56r#alo (6
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Cam-o Norma*
N = 37.00
QX = 109.!
SX = 1"1.0
CS = 3.3!
C# = 1.10
Cam-o Tra%s.ormado
Q) = *."+
S) = 0.97
CS) = ,0.11
C#) = 0."3
-1 = $R/$R ,1
-1 = 1.0101
L%/L%/-1 = ,*.+0
-$ = 3.1*
QESP = QX -$ SX
QESP = /!$#/
Ii%ter0a*o de Co%.ia%1a
3+1.17 +1.1"
TR &A'os( Pro2a2i*idadL% L% TR ,&TR
34(5T QESP
I%ter0a*o de co%.ia%1a/, /
" 0.!000 ,0.3++! ,0.1+ 9.9+ !9.91 1"0.01
! 0."000 ,1.*999 0.7" 19+.9+ 1*+.3! "*7.!7
10 0.1000 ,"."!0* 1.30 "+7.1 199.*! 33+.1+
"! 0.0*00 ,3.19! ".0* 3!7.3" "+!.1! **9.*9
!0 0.0"00 ,3.9019 ".!9 *"3.73 313.** !3*.01
7! 0.0133 ,*.310 ".91 *+".3" 3*1.*0 !3."*
100 0.0100 ,*.+001 3.1* *9.+* 3+1.17 +1.1"
1!0 0.00+7 ,!.0073 3.*! !".0 3.93 ++7.""
"00 0.00!0 ,!."9! 3.+ !!!.3" *0.!9 70".0*
300 0.0033 ,!.70"1 *.00 !93.+7 *3+."! 7!1.10
*00 0.00"! ,!.990" *."" +"0.7 *!!.! 7!.90
!00 0.00"0 ,+."13+ *.39 +*1.9+ *71.0* 1".9
1000 0.0010 ,+.9073 *.9* 707.*! !1.17 9+.7"
1 10 100
0
100
"00
300
*00
!00
+00
700
00
900
18000
'/ 2 = 97.93 l%/2 3+.3"
R = 1
METODO DE GUMBEL
Periodo de Retor%o &A'os(
Ca)da* &m+,s(
c4 $IST5IJ>CIK %K" G E)5SK III K ")?) $E T5ES )5)?ET5KS
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Parametros Estadisticos
Campo Normal
N = 37.00
CS = 3.3!
C# = 1.10
Campo $ra%&'orma(o
Q) = *."+
S) = 0.97
CS) = ,0.11
- = F/1,1$R
- = F 0.9900
; = ".33
;",1= *.*1
;3,+;= ,1.37
CS+ = ,0.0"
-$ = "."*9
QESP = E2p/Q) -$ S)
QESP = +"#67
I4%56r#alo (6 Co%'4a%a
3+.13 1803+.71
Fa
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mtodos estadísticos ya presentados por lo cual se obtu!o un caudal de dise8o
de 3:+0.00m;s.
CALCULO HIDRAULICO
I+ TABLAS A UTILI4AR
Ta2*a N9 74Coe.icie%te de Co%tracci:%; <
e*ocidad &m,s(Lo%>it)d *i2re e%tre *os estri2os
47 m# 4+ m# 4 m# 4! m# "4 m# "? m# +7 m#
@4#77 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.004 0.9+ 0.97 0.9 0.9 0.99 0.99 0.99
4#? 0.9* 0.9+ 0.97 0.97 0.97 0.9 0.99
" 0.93 0.9* 0.9! 0.9+ 0.97 0.97 0.9
"#? 0.90 0.93 0.9* 0.9! 0.9+ 0.9+ 0.97
+ 0.9 0.91 0.93 0.9* 0.9! 0.9+ 0.9+
+#? 0.7 0.90 0.9" 0.93 0.9* 0.9! 0.9+
/#77 0.! 0.9 0.91 0.9" 0.93 0.9* 0.9!
e*ocidad&m,s(
Lo%>it)d *i2re e%tre *os estri2os
/" m# ?" m# + m# 47 m# 4"/ m# "77 m#
@4#77 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4#? 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00
" 0.9 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00
"#? 0.9 0.9 0.99 0.99 0.99 1.00
+ 0.97 0.9 0.9 0.99 0.99 0.99
+#? 0.97 0.9 0.9 0.99 0.99 0.99
/#77 0.9+ 0.97 0.9 0.99 0.99 0.99
Se*eccio%a% m = +#+4/ e*ocidad media &m,s(
B = $7#477 A%co e.ecti0o &m(
< = 7#$$7
Ta2a*a % 7/ a*ores de* Coe.icie%te
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P6r4o(o (6R65or%o/Ao&
Pro:a:4l4(a( (6R65or%o /?
Co6'46&a
1+ , Gra#a m6(4a
, * Gra#a '4%a
* , " Gra#6 m> '4%a
" , 1 Ar6%a m> Br>6&a
1 , 0.!00 Ar6%a Br>6&a
0.!00 , 0."!0 Ar6%a m6(4a
0."!0 , 0.1"! Ar6%a '4%a
0.1"! , 0.0+" Ar6%a m> '4%a
0.0+" , 0.031 L4mo Br>6&o
0.031 , 0.01+ L4mo m6(4o
0.01+ , 0.00 L4mo '4%o
0.00 , 0.00* L4mo m> '4%o
0.00* , 0.00" Ar6&a
0.00" , 0.001 Ar6%56 UNION GEOFISICA AERICANA /AGU
Dimetro medio &D477( = $#?"?77 ===== Gra0a media
Materia* ===== NO COHESIO
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Ta2*a N 7+
SELECCIN DE J EN SUELOS COHESIOS &T%,m+( o SUELOS NO COHESIOS &mm(
Pesoes-eci.icoT%,m+
K 4,&K 4( D &mm( K 4,&K 4(
0.0 0.!" 0.++ 0.0! 0.*3 0.70
0.3 0.!1 0.++ 0.1! 0.*" 0.70
0.+ 0.!0 0.+7 0.!0 0.*1 0.71
0. 0.*9 0.+7 1.00 0.*0 0.71
0.90 0.* 0.+ 1.!0 0.39 0.7"
0.93 0.*7 0.+ ".!0 0.3 0.7"
0.9+ 0.*+ 0.+ *.00 0.37 0.73
0.9 0.*! 0.+9 +.00 0.3+ 0.7*
1.00 0.** 0.+9 .00 0.3! 0.7*
1.0* 0.*3 0.70 10.00 0.3* 0.7!
1.0 0.*" 0.70 1!.00 0.33 0.7!
1.1" 0.*1 0.71 "0.00 0.3" 0.7+
1.1+ 0.*0 0.71 "!.00 0.31 0.7+
1."0 0.39 0.7" *0.00 0.30 0.77
1."* 0.3 0.7" +0.00 0."9 0.7
1." 0.37 0.73 90.00 0." 0.7
1.3* 0.3+ 0.7* 1*0.00 0."7 0.79
1.*0 0.3! 0.7* 190.00 0."+ 0.79
1.*+ 0.3* 0.7! "!0.00 0."! 0.0
1.!" 0.33 0.7! 310.00 0."* 0.1
1.! 0.3" 0.7+ 370.00 0."3 0.1
1.+* 0.31 0.7+ *!0.00 0."" 0."
1.71 0.30 0.77 !70.00 0."1 0.3
1.0 0."9 0.7 7!0.00 0."0 0.3
1.9 0." 0.7 18000.00 0.19 0.*
".00 0."7 0.79
Ps &T,m+( Dm &mm(
3 K4,&K 4( = $#?
+ K4,&K 4( =
7#+/"/7#6/
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