nadas

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eve ser da ordem de 1,5 vezes maior do que o diâmetro médio. O diâmetro mínimo pode variar entre 2,5 cm e 60% do diâmetro médio.
F - Espessura da camada de riprap. A espessura da camada de riprap é fixada em função do seu diâmetro máximo. A espessura não deve ser menor do que o diâmetro máximo. As recomendações práticas de Sherard et al
(1963) transcritas na tabela do item D.3 acima devem ser seguidas e sugerem que a espessura da camada de riprap deve ser da ordem de 1,2 a 1,7 vezes o diâmetro médio, aplicando-se o maior valor para os maiores diâmetros médios. G - Camada de transição sob o riprap. Se o riprap for constituído por pedras limpas sem finos, deve-se colocar entre ele e o aterro argiloso uma ou mais camadas granulares de transição, cuja granulometria deve atender aos critérios de filtragem. Sherard et al (1963) indicam as seguintes espessuras para a camada de transição, em função da altura da onda de projeto:
ALTURA DA ONDA (m) ESPESSURA MÍNIMA DA
TRANSIÇÃO (cm)
MENOR QUE 1,20 15
1,20 A 2,40 22,5
2,40 A 3,00 30
Se o enrocamento de proteção tiver granulometria bem distribuída e possuir finos, Cruz (1996) sugere que a camada de transição pode ser dispensada mas que a espessura da proteção deve ser igual à soma das espessuras que seriam exigíveis para o riprap e para a transição ensidade das pedras que constituem o riprap
(típico: 2,55 a 2.75). Em geotecnia utiliza-se o símbolo Gs ou δs para este parâmetro (densidade dos grãos) cotα = cotangente do ângulo do talude de montante com a horizontal
D.2 – Fórmula de Carmany-Marsal. Marsal & Rezendiz (1975) baseados nos estudos de Carmany (1963) apresentaram a seguinte fórmula (ver
Cruz, 1996, pg. 100):
P50 = [0.063.γe . H3
] / [(Se – 1)3 . sen3
(αcrit - α)] onde, P50 = peso da pedra com diâmetro médio do riprap γe = peso específico das pedras que constituem o riprap
(tipicamente: 2550 a 2750 kg/m3
)
H = altura da onda de projeto
Se =

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