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El drenaje superficial, Apuntes de Ingeniería de Transportes

Asignatura: Infraestructures del Transport, Profesor: , Carrera: Enginyeria de la Construcció, Universidad: UPC

Tipo: Apuntes

2012/2013

Subido el 15/05/2013

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DRENAJE SUPERFICIAL
Adriana MARTÍNEZ
Departamento de Infraestructura del Transporte y Territorio
Universidad Politécnica de Cataluña
Grau en Enginyeria de la Construcció
Infraestructures del Transport
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¡Descarga El drenaje superficial y más Apuntes en PDF de Ingeniería de Transportes solo en Docsity!

DRENAJE SUPERFICIAL

Adriana MARTÍNEZ

Departamento de Infraestructura del Transporte y Territorio

Universidad Politécnica de Cataluña

Grau en Enginyeria de la Construcció

Infraestructures del Transport

  1. INTRODUCCIÓN2. DRENAJE SUPERFICIAL - INSTRUCCIÓN 5.2 – IC3. ELEMENTOS DEL DRENAJE SUPERFICIAL
  1. DRENAJE SUPERFICIAL - INSTRUCCIÓN 5.2 – IC METODO HIDROMETEOROLÓGICO (Método Racional) Q: caudal 1- Periodo de retorno:

T (años)

2- Coeficiente de escorrentía: C

Umbral de escorrentía inicial:

P

(mm)

Coeficiente corrector del umbral de escorrentía:

c

Umbral de escorrentía:

P

(mm) = P

. c

Precipitación total diaria (correspondiente a T):

P

d

(mm)

3- Área de la cuenca

:

A (km

)

K

I

A

C

Q

.

.

11

/

23

/

1

/

P

P

P

P

P

P

C

d

d

d

4- Intensidad media de precipitación

, de duración igual al tiempo de

concentración y frecuencia igual al periodo de retorno considerado:

I

t

(mm/h)

I

d

(mm/h): Intensidad media diaria de precipitación:

I

d

= P

d

/ 24

siendo: P

d

(mm): precipitación total diaria correspondiente a T años

I

(mm/h): Intensidad horaria de precipitación

(I

/ I

d

) mapa de isolíneas

t (h): duración del intervalo a que se refiere

I

t

:

t = t

c

t

c

: tiempo de concentración

  • para flujo canalizado por cauces definidos:

t

c

= 0,

(L/J

)

siendo: L (km): longitud del cauce principal; J (m/m): pendiente media

  • para flujo difuso: ábaco

5- Coeficiente unidades

:

K

Para Q (m

/s), I

t

(mm/h), A (km

)

3,

(mayoración del 20% )

K = 3

 



  

  

  

  

1

28

28

1

t

d

d

t

I

I

I

I

Períodos de retorno mínimos (años)

() a criterio del proyectista(*) Debe comprobarse que no se alteran las condiciones de desagüe del cauce con el

caudal de referencia correspondiente a un período de retorno de 10 años

Tipo de elemento de drenaje

IMD en la vía afectada

Alta

Media

Baja

2000

500

Pasos inferiores con dificultades paradesaguar por gravedad

50

25

()*

Elementos del drenaje superficial de laplataforma y márgenes

25

10

()*

Obras de drenaje transversal

100

100

()**

Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía P

GRUPO

INFILTRACION

(cuando están muy húmedos)

POTENCIA

TEXTURA

DRENAJE

A

Rápida

Grande

Arenosa

Areno-limosa

Perfecto

B

Moderada

Media a grande

Franco-arenosa

Franca

Franco-arcillosa-arenosa

Franco-limosa

Bueno a

moderado

C

Lenta

Media a pequeña

Franco-arcillosa

Franco-arcillo-limosa

Arcillo-arenosa

Imperfecto

D

Muy lenta

Pequeño (litosuelo)

u horizontes de

arcilla

Arcillosa

Pobre o muy

pobre

Estimación inicial delumbral de escorrentíaP

’ (mm)

R: cultivos según la línea de máxima pendienteN: cultivos según las curvas de nivel

USO DE LA TIERRA

PENDIENTE

CARACTERISTICAS

HIDROLOGICAS

GRUPO DE

SUELO

A

B

C

D

Barbecho

R

N

R/N

Cultivos en hilera

R

N

R/N

Cereales de invierno

R

N

R/N

Rotación de cultivos pobres

R

N

R/N

Rotación de cultivos densos

R

N

R/N

Estimación inicial delumbral de escorrentíaP

’ (mm)

R: cultivos según la línea de máxima pendiente

N: cultivos según las curvas de nivel

(*): esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente para el cálculo de caudales de

avenida

USO DE LA TIERRA
PENDIENTE
CARACTERISTICAS
HIDROLOGICAS
GRUPO DE
SUELO
A
B
C
D

Praderas

Pobre

Media

Buena

Muy buena

Pobre

Media

Buena

Muy buena

Plantaciones regulares

aprovechamiento forestal

Pobre

Media

Buena

Pobre

Media

Buena

Masas forestales (bosques,

monte bajo, etc.)

Muy clara

Clara

Media

Espesa

Muy espesa

Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía c’

  • BALEARES: entre 2,5 y 3• CANARIAS

3,5 en la vertiente

norte de islas deacusado relieve–

4,0 en su vertiente

sur y en las islas desuave topografía

  • CEUTA Y MELILLA: 3
  1. DRENAJE SUPERFICIAL - INSTRUCCIÓN 5.2 – IC METODO HIDROMETEOROLÓGICO (Método Racional) Q: caudal 1- Periodo de retorno:

T (años)

2- Coeficiente de escorrentía: C

Umbral de escorrentía inicial:

P

(mm)

Coeficiente corrector del umbral de escorrentía:

c

Umbral de escorrentía:

P

(mm) = P

. c

Precipitación total diaria (correspondiente a T):

P

d

(mm)

3- Área de la cuenca

:

A (km

)

K

I

A

C

Q

.

.

11

/

23

/

1

/

P

P

P

P

P

P

C

d

d

d

Mapa de isolíneas I

/I

d

  • BALEARES:

entre 11 y 12

  • CANARIAS

8 en la vertiente

norte de islasde marcado relieve–

9 en su vertiente

sur y en las islasde suave topografía

  • CEUTA Y MELILLA:

entre 10 y 11

Tiempo de concentración

Flujo canalizado por cauces definidos

T = 0,3·[(L/J

)

]

  • L (km): la longitud del cauce principal.• J (m/m): su pendiente media

Flujo difuso: usar el ábaco

  1. ELEMENTOS DEL DRENAJE SUPERFICIAL
    • Desagüe de la plataforma

Objetivos:

  • Evitar el hidroplaneo
    • Longitudinal: Caces y cunetas

Otros: arquetas, colectores, imbornales y sumideros ybajantes

diseño coordinado con el trazado y la

geotécnica

Desagüe

  • Transversal: conducto, embocaduras, desembocadura

Distintos tipos de obras, control de flujo

diseño

coordinado con el trazado

Caces:Elemento de desagüe longitudinal: franja estrecha revestida y de pocaprofundidad, de uso urbano, junto al bordillo de las aceras.Ancho: 30 – 100 cm

Pendiente transversal: 1/