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Guias e Dicas
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Memorial de hidrologia, Manuais, Projetos, Pesquisas de Hidrologia

Memorial descritivo de hidrologia

Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas

2020

Compartilhado em 08/10/2021

isaac-rodrigues-7
isaac-rodrigues-7 🇧🇷

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AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS (AESGA)
FACULDADES INTEGRADAS DE GARANHUNS (FACIGA)
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
ANDERSON MONTEIRO MARTINS
OLEGARIO BENTO DE SOUZA NETTO
SUZANN VALÉRIA VAZ DA ROCHA
PROJETO DE DRENAGEM URBANA
MEMORIAL DE CÁLCULO E DESCRITIVO
GARANHUNS
2020
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AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS (AESGA)

FACULDADES INTEGRADAS DE GARANHUNS (FACIGA)

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

ANDERSON MONTEIRO MARTINS

OLEGARIO BENTO DE SOUZA NETTO

SUZANN VALÉRIA VAZ DA ROCHA

PROJETO DE DRENAGEM URBANA

MEMORIAL DE CÁLCULO E DESCRITIVO

GARANHUNS

ANDERSON MONTEIRO MARTINS

OLEGARIO BENTO DE SOUZA NETTO

SUZANN VALÉRIA VAZ DA ROCHA

PROJETO DE DRENAGEM URBANA

MEMORIAL DE CÁLCULO E DESCRITIVO

Trabalho apresentado ao professor

Thomas Fernandes, da disciplina de

Hidrologia, ao curso de Graduação em

Engenharia Civil presente na Autarquia de

Ensino Superior de Garanhuns.

GARANHUNS

CONSIDERAÇÕES INICIAIS O presente memorial descritivo e de cálculo apresenta todo o dimensionamento de uma área pública, apresentando área verde, estacionamento e um edifício, sendo calculada a vazão máxima para um projeto de microdrenagem que tem como objetivo conduzir, captar e afastar das vias públicas as águas de escoamento superficial. Cada uma das áreas citadas a cima foram dimensionadas de acordo com suas dimensões e funcionalidades. Projeto dimensionado para minimizar os riscos e controle de inundações, os quais a sociedade está sujeita, assim diminuindo os prejuízos, possibilitando o desenvolvimento urbano da forma mais harmônica possível.

DIMENSIONAMENTO BACIAS O dimensionamento da bacia foi dividido em sub bacias de acordo com o sistema de drenagem a ser utilizado na área. Determinação da vazão

Qsmax =0,278∗ C ∗ i ∗ A

Qsmax = Vazão máxima (m 3 /s) C= Coeficiente de escoamento superficial i = Intensidade da chuva (mm/h) A = Área da Sub- Bacia (Km 2 ) Bacia 1 Área = 999,78 m^2 Transformando em Km 2 = (^) (

A

(^6) ) =^ (

(^6) ) = 0,000999 Km 2

C =

( Averde x Cverde ) +( Apav x Cpav )

Atotal

C =

( 354,939 x 0,4) +( 644,84 x 0,85)

C = 0,

Tc = 57

((

3 4 ) 0, ) = 5, Calculando a intensidade

i =

0,

0, =175,06 mm/h Calculando a vazão

Qsmax =0,278∗ C ∗ i ∗ A

Qsmax =0,278∗0,69∗175,06∗0,

=0,03358 m 3/ s

SARJETAS Sendo um escoadouro de águas pluviais dimensionado onde beiram o meio fio das calçadas. Calculada pela equação de Izzard

Q =(

(

z

n ) ( (^) y 8 (^3) )( I 1 (^2) ) Q = Vazão (m 3 s) N = Adimensional Y= altura de água da sarjeta (m) I= Declividade Longitudinal (m/m) Z = Declividade Transversal 1m de h vertical, Z na horizontal Sarjeta 1 Sarjetas 1 1 Coeficiente de Escoamento: 0, Área da Bacia Hidrográfica: 999, Comprimento da Bacia hidrográfica: 0, Desnível da bacia hidrográfica: 0, Tempo de concentração: 5, Intensidade da precipitação 175, Vazão máxima que chega ao dispositivo 0, Altura 0, Dimensões do dispositivo: 10 x 5

BOCAS DE LOBO

Q = K ∗ L ∗ y

3 2 K= Constante em função do ângulo (1,71) Q = Vazão (m^3 /s) Y= Altura de água L = Comprimento do dispositivo Boca de Lobo 1 Boca de Lobo 1 1 Constante em função do ângulo 1, Área da Bacia Hidrográfica: 2090, Altura de Água 0, Vazão máxima que chega ao dispositivo 0, Comprimento do dispositivo: 0, Onde o Q = soma das vazões das bacias 1;2;3;4;5;6; Aplicando a Fórmula

Q = K ∗ L ∗ y

3 2 Reajustando para achar o L

L =(

Q

K ∗ y

3 2

L =(

3 2

L= 0,945 cm

GALERIA Galeria 1 Galeria 1 Trecho 1 Vazão máxima que chega ao dispositivo 0, Conduto de concreto 0, Declividade longitudinal 0, Diâmetro do tubo 0, Diâmetro comercial 40, Reajustando a fórmula para achar o Rh achamos o diâmetro de 0,3605 m, onde foi definido como o diâmetro comercial de 40 mm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 Unidade 0,69 0,82 0,82 0,83 ---- 0,60 0,65 0,71 0,82 0,40 ---- 999,78 274,92 371,53 164,48 ---- 132,34 458,33 277,18 182,52 1342,26 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 ---- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Km 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 m 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 min 175,07 175,07 175,07 175,07 ---- 175,07 175,07 175,07 175,07 175,07 mm/h 0,03359 0,01093 0,01491 0,00654 0,05503 0,00387 0,01447 0,00952 0,00727 0,02613 m³/ s 0,10 0,06 0,06 0,05 0,11 0,04 0,06 0,05 0,05 0,08 m 10 x 5 6 x 5 6 x 5 5 x 5 11 x 5 4 x 5 6 x 5 5 x 5 5 x 5 8 x 5 cm² Altura Coeficiente de Escoamento: Área da Bacia Hidrográfica: Comprimento da Bacia hidrográfica: Desnível da bacia hidrográfica: Tempo de concentração: Intensidade da precipitação Vazão máxima que chega ao dispositivo Dimensões do dispositivo: Sarjetas 1 2 3 4 Unidade 1,710 1,710 1,710 1,710 ---- 2090,379 1493,630 653,580 1342,260 m² 0,130 0,130 0,130 0,130 m 0,076 0,017 0,014 0,026 m³/s 0,945 0,210 0,181 0,326 m constante em função do ângulo Área da Bacia Hidrográfica: Altura de Água Vazão máxima que chega ao dispositivo comprimento do dispositivo: Boca de Lobo Galeria Trecho 1 2 3 4 5 6 7 Unidade Vazão máxima que chega ao dispositivo 0,0758 0,1190 0,1275 0,1420 0,0168 0,1588 0,1849 m³/s Conduto de concreto 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 ---- Declividade longitudinal 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 m/m Diâmetro do tubo 0,3703 0,4385 0,4501 0,4686 0,2105 0,4887 0,5174 m Diâmetro comercial 40,00 60,00 60,00 60,00 40,00 60,00 60,00 cm