"duração do escoamento superficial" chuva intensa

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Evapotranspiração potencial (ETP): quantidade de águá transferida pára a atmosfera porevaporação e transpiração, na unidade de tempo, de uma superfície extensa completamente coberta de vegetação de porte baixo e bem suprida de águá.
Evapotranspiração real (ETR): quantidade de águá transferida pára a atmosfera porevaporação e transpiração, nas condições reais (existentes) de fatores atmosféricos e umidadedo solo. A evapotranspiração real é igual ou menor que a evapotranspiração potencial (ETR<>
Informações confiáveis sobre evapotranspiração real são escassas e de difícil obtenção, pois demandam um longo tempo de observação e custam muito caro. Já a evapotranspiração potencial, pode ser obtida a partir de modelos baseados em leis físicas e relações empíricas de forma rápida e suficientemente precisas.ESCOAMENTO SUPERFICIAL- Dentre os fatores climáticos destacam-se a Dentre os fatores fisiográficos os mais importantes são a área, a forma, a permeabilidade e a capacidade de infiltração, e a topografia da bacia.
A influência da área é clara, pois sua extensão está relacionada à maior ou menor quantidade de águá que ela pode captar. Foi visto que a área é o elemento básico pára o estudo das demais carácterísticas físicas.A permeabilidade do solo influi diretamente na capacidade de infiltração, ou seja, quanto mais permeável for o solo, maior será a quantidade de águá que ele pode absorver, diminuindo assim a ocorrência de excesso de precipitação.
Outros fatores importantes são as obras hidráulicas construídas nas bacias, tal como uma barragem que, acumulando a águá em um reservatório, reduz as vazões máximas do escoamento superficial e retarda a sua propagação. Em sentido contrário, pode-se retificar um rio aumentando a velocidade do escoamento superficial.

Determine a evapotranspiração de ref. Utilizando tanque classe A. área circular igual a 10ha com solo nu, leitura primeiro dia foi 45,42mm e no segundo dia foi 50,65mm, vel media vento 6m/s, ar umidade relativa 30% e intensidade de precipitação de 300,25mm/dia em 1hora e 40min

100000=πr² → r=178,41m → kp=0,45
Eça = L1-L2+P = 45,42-50,65+(0,25*100) = 19,77
Et0= 19,77*0,45 = 8,89mm

Estimar vazão macima esperada (Tr=50anos), Lavras-MG, área=24000ha, dif nível = 46m, declividade media de 3,5%, vegetação 53%pastagens,21%florestas,26%terras Cult.

SmhmoMYZhECBPFk0B9BFHrMluGIi23VgSttkahiG → tc=0,4917h=29,503min

ju1yGHR2SyNvRWigdNC5fRC+BNHCpwDJ1YoMYk4T = 127,59mm/h

C = 0,40x0,21+0,4x0,53+0,60x0,26 = 0,452

C* = yAg2YJWlKnqar9FLLeKpN8UpWJTFDaaVUZOLiTak = 0,468

Q = 0,468.127,59.360^-1.(24000)^0,9.0,617 = 895,85m³/s

Em uma seção transversal de um rio, a probabilidade de ocorrência de uma cheia catastrófica é de 20%. Calcule a probabilidade de que a cheia ocorra nos próximos 4anos

V5ojLM0Lx8PXrhMtFNxAVm2ejmqzRrI41oKiSks9 → w4qDNFhwayUPDcFbNnEZFGT3iQEBQF0hKHkuoUKP =0,5904=59,04%

Uma bacia hidrográfica de 0,7km² possui 60% de área composta de coníferas(coef runnof 0,4) e 40% urbana impe. (coef runnof igual a 0,95) Intensidade media é 50mm/h. Calcule a vazão na seção exutoria da bacia

C=0,6.0,4+0,4.0,95=0,62

Q=CIA = 0,62.50x10^-3.0,7x10^6/3600=6,02m³/s=27700m³/h

1m³/s – 3600m³/h

Uma estação pluviométrica P1,P2,P3 respectivamente 77mm,65,82. Precipitaçoes normais anuais nas estações x,P1,P2,P3 694mm,826,752,840. Qual valor estatístico pára estação x?

fYeZpY9lSVzIQGtrYozIXWR0BZVQADhLHCqKpDB5 = SQhiAAADs=
Px=64mm



Método racional modificado. Q em m³/s,i em mm/h, A em há e D=1-0,009.L/2 com L em km. Bacia com área de drenagem igual a 1,8km², comp talvegue princ 1500m e tempo concentração 120min, tempo de retorno 100anos, as intensidades medias de precipitação e as respectivas durações apresentadas na tabela abaixo

Duração(min)

30

60

120

180

360

Intensidade (mm/h)

72

48

32

26

18

C pára esta bacia é 0,56, Calcule a vazão da bacia
Ab=1,8km²=1,8x10^6m²        1ha-10000m² → 1,8x10^-6m²/10000m²=0,18x10³ha=180haL=1500m=1,5km
tc=120min – i=32mm
TR=100anos

D=1-0,009.L/2 = 1-0,009.1,5/2=0,99325
Q=ciad/360 = 0,56.32.180.0,99325/360=8,90m³/s

Uma chuva preicipitou em uma bacia de 0,8km², declividade media 0,08m/m, vazão de 17m³/s.Considerando (k=842,702;a=0,179;b=10,39 e c =0,736) e coef escoamento sup 0,7 determine o tempo de retorno dessa chuva

PbeJHk1JN8mfc9u4QoAbkgvXQ+NAKTjAGGselTqG = CJN3BIBiahheqVrCUw1wQ6m2RdqTlR4XK7Y5KtFa = 0,4016min

Q=Cia → 17=0,7.I.0,8x10^6 → i=3,036x10^-5m/s x 10³mm/1mx3600s/1h = 109,3mm/h

4NhLmk0lOogdNIhwoyXYTIjFYva8xzEnNAZpIo49 → dD9kc+Ls7CD09k+Y+C9NRDZGMv5pwQtnhF1ySusG=zidbkNFBHOfBa5awZakAWMkxERqvGQQAOw===0,196ano=71,5dias

Uma bacia de 30km², teve escoamento de base estimado 5m³/s

9k=Precipitaçao media foi de 15mm, calcule o valor da chuá que não gerou escoamento superfcial direto

Ab=30km²=30x10^6m²

Vescoado= (10-2).3600s.(25-5)m³/s/2 = 288000m³
Pefetiva=Vescoado/Ab = 288000/30x10^6=9,6x10^-3m=9,6mm
Pnao efetiva= P – Pé = 15-9,6=5,4mm


Determine a vazão macima, pára período de retorno de 50anos. Área da bacia = 0,8km², 60% da área coberta por terras cultivadas e o restante arvortes naturais; declividade media de 4,5% e solo fraco; desnível 52m; extensão curso dagua 2,9km

QgAAOw== = 0,7h=42,48min

6sZJWZdwBQhqJhlE0UhhsEQrx0EvTMKFXiQmtFOE = 85,18mm/h

C=0,5.0,65+0,3.035=0,43

Q=CIA = 0,43.85,18x10^-3.0,8x1^6/3600 = 8,13m³/s

Considere  o tempo infiltrado efetuado
Tempo (min)| Infiltraçao (mm) | X=LogT | Y=LogI | X.Y | X²

Fazer todos os somatórios
(∑X)²

a=B

K=Antilog(A) = 10^A

2wECAwECAwWpICCOZGmeHBMsZ9t2UBAQmXjJrKuPQIBwSCwaj8ikcslsFj+DjXNKrVqnIQdBIb1es4GGQIBwSCwaj8ikcslsCkODjnNKrVqZowdhIV1mA5Rr

Uma chuva de 90m³ preiciptou em uma bacia de 1000m² em uma hora e meia de duração
TAC (min)| I (mm) | X=LogT | Y=LogI | X.Y | X²

Fazer todos os somatórios         (∑X)²           a=B            K=Antilog(A) = 10^A

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