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Curva dos 100anos Falha em barragens

Curva dos 100anos Falha em barragens. Ciclo hidrológico natural tentamos manter o ciclo hidrológico : voltar ao que existia. Bacia Hidrográfica divisor das águas é o limite da bacia rede de canais. Impactos devido a impermeabilização do solo.

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Curva dos 100anos Falha em barragens

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Presentation Transcript


  1. Curva dos 100anosFalhaembarragens

  2. Ciclohidrológiconaturaltentamosmanterociclohidrológico: voltaraoqueexistia

  3. Bacia Hidrográficadivisor das águas é o limite da baciarede de canais

  4. Impactos devido a impermeabilização do solo

  5. É o período de tempo em que um determinado evento hidrológico é igualado ou superado pelo menos uma vez. P=1/T= 1/100=0,01 (1%) Galerias de águas pluviais ≥ 25 anos (4%) Rios : Tr=100 anos (1%) Vertedor: 100anos, 1.000anos, 10.000anos Bueiros: ≥ 100anos Período de retorno

  6. Horizonte de projeto: 20anos Não há normas técnicas da ABNT para manejo de águas pluviais (somente instalações de águas pluviais prediais possuem norma) Período de retorno

  7. Curva dos 100 anos

  8. Pluviômetrocom proveta graduada internaP (mm)= r 2 h/Rh=altura da água na proveta

  9. Pluviógrafo de flutuador

  10. Programa Pluvio2.1- Universidade Federal de Viçosa www.ufv.br/dea/gprh/softwares.htm I=intensidade da chuva (mm/h) K . Tra I = ------------------------ (mm/h) (t + b)c Tr= período de retorno ≥ 25anos t= tempo de concentração (min) Chuvas Intensas

  11. Boca de lobo e grade a 45⁰(abertura máxima = 15cm) Cuidado !!!

  12. Bueirotravessia de ruas e estradas rodagem e de ferro

  13. Níveis de enchentes

  14. Riscos para casas velocidade x altura

  15. Riscos para carros

  16. Risco do pedestre ser levado pela enxurrada y . V ≤ 0,5m2/s Risco do pedestre escorregar na enxurrada y . V2 < 1,23m3/s2 y < 0,20m (via pública) y<0,30m (rodovia) Risco parapedestreescorregar ou serlevado pela enxurrada(CIRIA)

  17. Leitomenor Tr=2anos (afastamento15m (?), CódigoFlorestal)Leitomaior Tr=100anos(Enchentes)

  18. Mapacomainundaçãodachuvade 100anos (30CM)

  19. Origem: Japão: década de 1950 Tr=100anos USA: 1973 FEMA: Federal Emergency Management Agency Reino Unido: Tr=200anos (mudanças climáticas) Curvados 100anos

  20. Quem faz o mapa da curva dos 100 anos? A) Governo do Estado B) Municípios C) Governo Federal Código Florestal: não tem nada a ver Horizonte de projeto: 20anos Curvados 100anos

  21. Curva dos 100anos Profundidade da água de 0 a 0,30m pode ser construído observada as restrições municipais e obrigatório o seguro da propriedade. Profundidade abaixo de 0,30m: proibida a construção. Curvados 100anos

  22. Demarcação com marcos visíveis Intervalo da elaboração das curvas: 5 em 5anos (aumento da área impermeável) Curvados 100anos

  23. Falhas em barragens

  24. BarragensDAEE

  25. Tiposdebarramentos

  26. Barragemdeterraeextravasor

  27. Falhasembarragens:(brechatemformatrapezoidal)

  28. Falhas em barragens

  29. Causasdasfalhasembarragens

  30. Falhas: operação espontânea da água resultando de uma operação imprópria ou da ruptura ou colapso da estrutura. Problemas a jusante: propriedades e vidas Maioria das falhas: overtopping 38% (0,15m a 0,60m) Rompimentodebarragens

  31. Rompimentodebarragens

  32. Falhas em barragens

  33. Barragens

  34. Equações de Saint Venant: movimento gradualmente variado. Softwares: DAMBRK e FLDWAV MUSKINGUM-CUNGE Cálculos

  35. Usadoparaestudarapropagaçãodecheias • Fácildesecalcular • Hidrógrafa: formatriangularcombasenotempodeesvaziamentoevazãomáximanopico. • É precisofazer LEIS ouNormasTécnicasobrigandoquesefaçaacurvadeinundaçãodaondacausadaporfalhadabarragem. MétododeMuskingum-Cunge

  36. Transientes hidráulicos em canais(causado por fechamento de turbina)Streeter, 1982: problema complexo

  37. Comprimentoeamplitudedaonda

  38. C= (g . d) 0,5 Sendo: C= celeridade da onda (m/s) g= 9,81m/s2 d= altura da lâmina da água (m) Ondadetranslação

  39. Oceano: ondaslongasde 10km a 500km comamplitudede 0,5m a 1,0m. Comodeslocamentoaondaaumentaaamplitudeemmaisde 10m. • Moysés_ travessia do Mar Vermelho • CidadedeKnossos, IlhadeCreta: vulcãoSantorininomarEgeuem XIV aC. • Indonésia, Krakatoa, 1982: 36.147pessoas morreram • Oceano, 2004: 300mil pessoasmorreram • Lisboa: 1755, MarquêsdePombal, terremotoeTsunami • Desabamentocausamondas, Alaska, 1958 Tsunami

  40. Tsunami, 2004

  41. Translaçãodaonda

  42. Necessidade de se fazer um mapa até onde atinge a onda de enchente. Equações de Saint Venant Softwares Método de Muskingum-Cunge: aproximado Aviso Exemplo: loteamento com campo de golfe, barragem com 15m de altura. Falhaembarragem

  43. EngenheiroPlínioTomaz • CREA-SP • Coordenadordo GT ComitêsdeBaciasHidrográficas • 19 de outubro de 2010 • E-mail: pliniotomaz@uol.com.br • Site: www.pliniotomaz.com.br • (011) 8181-6484 ESALQ II Seminário Agua: desafios para conservaçãoPiracicaba-Sp

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