Mención: Hidráulica
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Browsing Mención: Hidráulica by Author "Yana Torres, Arnaldo"
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Item Análisis de diseño de canales de riesgo mediante programa para mejorar la máxima eficiencia hidráulica en proyectos del Distrito de Coasa 2024(Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 2024) Velasquez Cayo, Juan De Dios; Yana Torres, Arnaldo; Universidad Andina Néstor Cáceres VelásquezEl presente estudio denominado “Análisis de diseño de canales de riego mediante programa para mejorar la máxima eficiencia hidráulica en proyectos del distrito de Coasa 2024”, en el que la finalidad es realizar el análisis de diseño de canales de riego mediante programa para mejorar la máxima eficiencia hidráulica en proyectos del distrito de Coasa. La metodología en la que se basa cuenta con una investigación aplicada tanto cuantitativa como descriptiva sería la forma más eficaz de lograr el objetivo, haciéndose una determinación previa del tipo de perfil que podría estar presente en cada porción del canal, se validó el diseño utilizando el programa HCanales de acuerdo con las normas establecidas por el Bureau of Reclamation de los Estados Unidos, además, se realizó una modelación hidráulica con el software HEC-RAS. Los resultados de la modelación mostraron que HEC-RAS tuvo una gran influencia en el diseño del segmento del canal de riego que fue evaluado, lo que resultó en el logro de la mayor eficiencia hidráulica posible, por lo tanto, es apropiado para estudiar y observar el comportamiento del perfil de flujo porque se ajusta a los requisitos. El estudio concluye que las características geométricas y parámetros hidráulicos para el diseño de canales son las mismas en medidas de tirante, talud, coeficiente de rugosidad y pendiente, la única variación es en el ancho de la solera y velocidad; se considera que se prevea su velocidad erosiva, por ser un tipo de flujo subcrítico; mediante el software HEC-RAS, se hizo el modelado por cada sección; 3+500, 3+000, 2+500, 2+000, cada una con tu sección de diseño, perfil de diseño, velocidades y por último la sección modelada general en 3D. Finalmente, la sección de máxima eficiencia hidráulica fue calculada con ayuda del software HCanales considerando los mimos caudales de diseño para el cálculo de la máxima eficiencia la sección del canal de riego deberá de ser rectangular donde ya no se considera el talud.Item Estimación de precipitaciones máximas bajo la implementación del método de regionalización y estadístico aplicado en la cuenca cabanillas Departamento de Puno(Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 2024) Ticona Lopez, Ronal; Yana Torres, Arnaldo; Universidad Andina Néstor Cáceres VelásquezEn el ámbito de la investigación hidrológica, el examen de los fenómenos meteorológicos extremos ha surgido como una aplicación especialmente relevante. Esto se debe al hecho de que las fuertes precipitaciones durante las estaciones lluviosas pueden causar daños a las comunidades a través de la ocurrencia de inundaciones y problemas de desbordamiento, Existen repercusiones materiales y humanas relacionadas con las afectaciones. Debido a que la planificación y el diseño de los proyectos que hacen uso de los recursos hídricos están fuertemente ligados a la magnitud y frecuencia de los caudales máximos, esto es de suma importancia. El desarrollo de diversas infraestructuras hidráulicas, como desagües de emergencia, carreteras, pasos de agua, puentes y sistemas de drenaje urbano, requiere datos sobre la amplitud y frecuencia de las inundaciones. Estos datos son cruciales para el desarrollo de estas infraestructuras. La estimación del periodo de recurrencia es un paso clave en el proceso de realización de un diseño aceptable para estas estructuras. El proceso de ajuste de una serie temporal de datos a un modelo probabilístico está adquiriendo cada vez más importancia en diversos contextos de todo el mundo en la actualidad. Las variables relacionadas con el clima destacan como uno de los ejemplos más notables entre estos escenarios. Como consecuencia de la limitada disponibilidad de datos o de las restricciones que se imponen a su disponibilidad, las conclusiones suelen ser susceptibles de un grado significativo de incertidumbre, lo que obliga a los ingenieros a ser cautos en sus diseños. Los costes relacionados con los proyectos se incrementan considerablemente por este motivo. Para resolver esta cuestión, decidiremos hacer uso del enfoque L-Moment, que es adaptable y puede modificarse para captar con precisión los aspectos hidrológicos y fisiográficos particulares de la región que se está investigando. Gracias a su adaptabilidad, este método puede utilizarse tanto en entornos instrumentados como no instrumentados, lo que lo hace especialmente útil para su aplicación.Item Evaluación de las riberas del Río Coasa para la identificación de Zonas en riesgo de inundación y propuesta de estructuras de protección en el Distrito de Coasa 2024(Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 2024) Huanca Ccaza, Sergio Beltran; Yana Torres, Arnaldo; Universidad Andina Néstor Cáceres VelásquezLa investigación, titulada "Evaluación de las riberas del río Coasa para la determinación de las zonas de riesgo de inundación y propuesta de diseño de estructuras de protección en el distrito de Coasa 2024", tuvo como objetivo principal identificar las zonas de riesgo de inundación en el distrito y proponer diseños de estructuras de protección adecuadas. Este estudio se llevó a cabo mediante un enfoque cuantitativo y una metodología de investigación aplicada de tipo descriptivo. Los resultados del estudio indicaron que la zona de riesgo de inundación del río Coasa se localiza principalmente en el Barrio Cantutas. Los análisis del suelo en esta área revelaron la presencia de dos estratos diferenciados. El primer estrato, compuesto por materiales con un alto índice de plasticidad, sugiere una alta susceptibilidad a deformaciones y desplazamientos, clasificándose estos suelos como CL y CL-ML (limosos arcillosos y arcillosos limosos de baja compresibilidad). Además, la topografía de la ribera en esta zona presentó características que favorecen la erosión y el rápido escurrimiento superficial. La intervención propuesta cubrió una longitud total de 722.57 m2. Los estudios hidrológicos determinaron un caudal máximo de 37.50 m³/s, lo que subraya la importancia de una estructura de protección efectiva. La solución seleccionada fue la construcción de un muro de gravedad. Las dimensiones de este muro se calcularon meticulosamente para maximizar su eficacia: la pantalla superior del muro (T1) fue diseñada con un ancho de 0.17 metros, la zapata (hz) con una altura de 0.30 metros para asegurar una base sólida y estable, un ancho de zapata (B) de 1.40 metros para una adecuada distribución de la carga y una altura total del muro (H) de 2.00 metros, diseñada para proteger eficazmente las riberas contra inundaciones y erosión.Item Evaluación del comportamiento del afluente azángaro para la identificación de zonas inundables y alternativa de diseño de muros de contención en el Distrito de Santiago de Pupuja – Azángaro 2024(Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 2024) Belizario Huanca, Oscar; Yana Torres, Arnaldo; Universidad Andina Néstor Cáceres VelásquezLa investigación, denominada "Evaluación del comportamiento del afluente Azángaro para la identificación de zonas inundables y alternativa de diseño de muros de contención en el distrito de Santiago de Pupuja - Azángaro 2024", se centró en analizar el comportamiento del afluente Azángaro con el fin de identificar zonas susceptibles a inundaciones y proponer alternativas de diseño para muros de contención en el distrito de Santiago de Pupuja. Se observó que el afluente Azángaro presenta un alto riesgo de inundación, exacerbado por la topografía ondulada y los márgenes desfavorables a lo largo del río. Las áreas más propensas a inundaciones se localizaron cerca del puente Concordia, donde los efectos de las crecidas son particularmente evidentes. Para estimar el caudal de diseño en esta región, se utilizaron diversos métodos estadísticos. El método Log-Normal indicó un caudal de 263.904 m³/s, el método de Gumbel estimó un caudal de 276.297 m³/s, y el método Pearson III calculó un valor de 261.837 m³/s. Finalmente, para un período de retorno de 100 años, se estableció un caudal de diseño de 261.84 m³/s. El diseño del muro de contención fue desarrollado utilizando el software RIVER, basado en el caudal de diseño calculado. Las dimensiones propuestas para el muro incluyen un ancho de corona de 4.00 m, una base del dique de tierra de 8.65 m y una altura del dique de 2.40 m. Además, el enrocado tiene una altura de 2.40 m, mientras que el enrocado de uña presenta una altura de 1.50 m y un ancho de base de 1.50 m. La altura total del muro es de 3.90 m, con una inclinación del talud de H = 1.20. La cara mojada y seca está recubierta con enrocado de 20 cm.Item Implementación de la metodología bim para la optimización del diseño de un sistema de agua potable en el Centro Poblado de Allhuacchullo – Cusco, 2022(Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 2024) Ponce Abarca, Alexander; Yana Torres, Arnaldo; Universidad Andina Néstor Cáceres VelásquezEl propósito del estudio fue aplicar la metodología BIM para mejorar el diseño de un sistema de agua potable en el centro poblado de Allhuacchullo, distrito de Santo Tomás, Chumbivilcas – Cusco, durante el año 2022. La investigación tuvo un enfoque aplicado con un diseño cuantitativo y descriptivo, utilizando un enfoque no experimental de corte transversal. La muestra consistió en el diseño del sistema de agua potable mencionado. Se utilizo el análisis documental, la revisión de planos y recursos bibliográficos como instrumentos de investigación. Además, se empleó el software Autodesk Revit 2020, reconocido por su capacidad de modelado BIM en arquitectura e ingeniería, para facilitar el diseño del proyecto y los procesos de trabajo. La implementación de la metodología BIM, con programas como Revit y Navisworks, permitió identificar y resolver eficazmente conflictos e incompatibilidades entre las diferentes especialidades del proyecto. El análisis detallado de los modelos tridimensionales reveló discrepancias entre la representación gráfica y las especificaciones técnicas, lo que facilitó la resolución temprana de conflictos antes de la fase de construcción. Esto resultó en una reducción significativa de costos adicionales, demostrando la eficacia de BIM para mejorar la precisión y eficiencia en la ejecución de proyectos de agua potable.