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CURSO DE GERENCIAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS

Parte Prática

Presidente Prudente, 1 a 5 de fevereiro de 2010

Engº Paulo Takashi Nakayama
CTH/DAEE
nakayama@cth.usp.br
1

Exercício Nº 1 – Sistema de microdrenagem
Projetar o Sistema de Microdrenagem da área urbana ilustrada na Figura 1.1, de
acordo com as considerações descritas a seguir.
Considerar que as ruas são em terra e deverão serasfaltadas por ocasião da construção
do Sistema de Galerias Pluviais;
Para que o afluxo de águas na Rua 8 seja o menor possível, colocar sarjetões nos
cruzamentos com a Rua 9 a fim de encaminhar as águas até a Rua 4. Os sarjetões nunca
devem cortar as vias preferenciais de tráfego;
Adotar ruas com largura de 10 m e calçamento de 2 m;
Adotar coeficiente de escoamento superficial C = 0,55;
Adotar a duraçãoda chuva igual ao tempo de escoamento superficial;
Adotar Período de Retorno de 5 anos;
Adotar a equação de chuvas intensas de Martinópolis, (estação Laranja Doce, prefixo
D8-041R), dada por:
it ,T = 51,3805 ⋅ (t + 30) −0,9334 + 20,5323 ⋅ (t + 40) −0,9671 .[− 0,4754 − 0,8917 ln ln(T / T − 1)]

para 10 ≤ t ≤ 1440 min
onde: i - intensidade da chuva, correspondente à duração t e período de retornoT,
em mm/min;
t - duração da chuva em minutos;
T - período de retorno em anos;
Adotar velocidade mínima admissível de escoamento superficial nas sarjetas de 0,5 m/s
e máxima de 3,00 m/s;
Para estimativa da vazão pluvial adotar o Método Racional representado pela expressão
3
Q = 166,7.C.i. A , onde: Q - vazão em m /s, C - coeficiente de escoamento superficial, i intensidade da chuva em mm/min e A -área de drenagem em ha;
Adotar o modelo de boca de lobo usado na Prefeitura de São Paulo, sem grades, com
depressão e com capacidade de captação de 60 l/s. Admitir o máximo de 4 bocas de
lobo interligadas, com um conduto de ligação de 0,50 m de diâmetro e declividade de
1%. Adotar 4 ligações por poço de visita (PV).
Para o dimensionamento das galerias adotar a equação de Manning dada por:
n×Q
I= A × RH 0,67 , onde: n - coeficiente de Manning, Q - vazão em m3/s, I - declividade

em m/m, A - área da seção em m2, R - Raio Hidráulico em m. Adotar n = 0,015
(concreto centrifugado e armado).

2

Adotar preferencialmente galerias de seção circular. Os diâmetros correntes são 0,60;
0,80; 0,90; 1,00; 1,20 e 1,50 m. Para seções maiores usar seção retangular construídas
no local em concreto.100

100.00

14

100

99.50

RUA 1

14

14

100

99.00

98.60

RUA 7

120

14

14

96.00

RUA 2

96.50

98.20

96.00

95.00

RUA 3

97.00

101.00

95.00

94.50

RUA 4

96.00

99.00

14

RUA 5

RUA 8

100

RUA 6

14

RUA 9

100

14

97.00

93.60

CANAL

Figura 1.1 - Planta da área de estudo.
3

4

5

6

7

Exercício Nº 2 – Cálculo da vazão de dimensionamento e projeto de canais
A seção de umrio que atravessa uma comunidade, já canalizado, possui as dimensões
indicadas na Figura 2.1. Como a bacia era predominantemente rural, a vazão de enchente
raramente causava problemas de transbordamento nesta seção.
Devido ao processo de urbanização, houve impermeabilização de uma parte da bacia, que
provocou o aumento da vazão de enchente e, conseqüentemente, a ocorrência de
extravasamento.
Parasanar este problema, a prefeitura local optou em polderizar as áreas ribeirinhas,
mediante a construção de diques de gabiões, conforme mostra o esquema da Figura 2.2.
Conhecidas as características do canal projetado e da bacia hidrográfica após a urbanização,
determine:
a) A máxima vazão que o canal suportava antes da urbanização;
b) A altura do dique para suportar a vazão produzida na bacia apósa urbanização, para
o período de retorno de 50 anos.
Dados:
-

Área da bacia hidrográfica: 40 km2;

-

Comprimento do talvegue principal: 10.000 m;

-

Declividade equivalente (do rio): 0,005 m/m;

-

Declividade do canal (no trecho urbano): 0,002 m/m;

-

Ocupação da bacia (após a urbanização):
20% Ocupação original (pastaria) CN = 66
10% Parques e gramados bem conservados CN = 61
40% Áreas...
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