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Páginas: 9 (2043 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2012
OBRAS CIVILES
Obra de derivación
Las dimensiones de la estructura del barraje de derivación están indicadas, asumiendo como caudal aquel de la avenida máxima estimada.
Cuando se necesita captar un caudal de agua desde un rió para su aprovechamiento en una Central Hidráulica, Debe construirse un barraje de derivación con el fin de levantar el nivel del agua del río y facilitar su entrada a laBocatoma de derivación y al canal de alimentación.


Mediante el gráfico se obtiene los siguientes valores:

D = 0.37m J = 0.5m C = 2.2m K = 0.4m E = 10m F = 1.5m
A = 14.5m B = 1m L = 0m G = 0.4m

Obra de toma de agua
Bocatoma tipo 1
En una estructura con un barraje perpendicular a la dirección del caudal con compuerta de limpia yvertedero lateral que elimina los excesos de agua provocados por los regímenes de avenidas, después del cual existe una canaleta de desarenacion con compuerta de limpia. A continuación se dispone una rejilla metálica que evita el ingreso al canal de aducción de los materiales flotantes, después de la cual hay una compuerta de regulación de caudal. Aun mas, después de esta compuerta, antes deingresar al canal de aducción, se ha dispuesto otro vertedero lateral de regulación (lógicamente, de menor longitud que el anterior). Como se puede apreciar, este tipo de bocatoma se puede emplear en los casos en que sea necesario una regulación muy exacta del caudal.
Además, debido a la poca desarenación que tiene esta estructura debe disponerse antes o, en la cámara de carga, un desarenador; casocontrario, solo debe aplicarse para centrales de baja caída en las cuales la desarenacion no es un factor determinante en la eficiencia del proyecto.
Este tipo de bocatoma presenta las siguientes ventajas:
a) Debido a que los excesos de agua de avenidas son eliminados antes de la compuerta de captación, esta no necesita ser diseñada con grandes cargas de agua, razón por lo que los costosdisminuyen al tener dimensiones menores en el marco de la compuerta, los muros de defensa, la rejilla y la compuerta misma.
b) Cuando se presentan avenidas inesperadas; estos excesos no afectan el canal de alimentación, como ocurre en los diseños estándar.
c) Como se sabe, los costos de operación y mantenimiento no difieren mucho entre una central grande y una pequeña, como en el caso que nosocupa. En las centrales grandes, por tanto, el porcentaje del costo total que representa la O & M no es tan grande como en el las centrales pequeñas. En este tipo de bocatoma se disminuyen estos costos, al no existir necesidad de un guardián permanente porque hay una regulación casi automática.

Profundidad del agua en la compuerta | Do | 1.32 | [m] |
Ancho del canal a la entrada de lacompuerta de regulación | Bo | 1.94 | [m] |
Altura del canal a la entrada de la compuerta de regulación | Ho | 1.58 | [m] |
Ancho de la compuerta de regulación | Gb | 2.08 | [m] |
Altura de la compuerta de regulación | Gr | 1.80 | [m] |
Altura del marco de la compuerta | A | 1.98 | [m] |
Ancho del marco de la compuerta | B | 2.75 | [m] |
Espesor del marco de la compuerta | C | 0.92 |[m] |
Ancho de la pasarela de maniobra de la compuerta | P | 1.00 | [m] |
Ancho de la pasarela de maniobra de la rejilla | W | 1.10 | [m] |
Espesor de la losa de maniobra de la rejilla | t | 0.22 | [m] |
Proyección vertical de la altura de la rejilla | E | 1.80 | [m] |
Ancho de la rejilla | F | 3.00 | [m] |
Longitud de la rejilla | l | 2.12 | [m] |
Dimensiones de la sección de lasbarras de la rejilla (en mm) | txb | 6*60 | [mm] |
Distancia entre ejes de las barras de la rejilla. (mm) | P | 36 | [mm] |
Ancho del canal de rebose | S | 2.85 | [m] |
Tirante mínimo de agua en el canal del rebosadero | d1 | 1.02 | [m] |
Tirante de agua máximo en el canal del rebosadero | d2 | 1.40 | [m] |
Longitud del rebosadero | L | | [m] |
Longitud del desarenador | O | 3.95 | [m]...
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