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FÍSICA E CONSERVAÇÃO DO SOLO Sistemas de terraceamento Profa Vladia Correchel Disciplinamento de águas superficiais Espaçamento horizontal EH EH EV D Onde D declividade m m1 EV espaçamento vertical m EH espaçamento horizontal m Lombardi Neto 2 0 4518 0 58 m u K D EV Onde EV espaçamento vertical m K fator erodibilidade do solo tabelas D declividade do terreno u fator uso do solo grupo de culturas m fator preparo do solo manejo de resíduos culturais Espaçamento vertical EV Tabelas Lombardi Neto Considerações APrimeiro terraço locado a metade do EV EH B EH mínimo 12m C Declividade máxima para locação Grupo de solo Declive máximo A 16 B 14 C 12 D 12 D Seção transversal do canal 060 a 070 m2 Softwares para dimensionamento de terraços Cálculo da seção transversal do canal EH 1 00 A Onde A área a ser drenada m2 m1 linear de terraço EH espaçamento horizontal m Por volume de enxurrada expresso por EH hc V Onde V volume máximo de enxurrada m3 m1 linear de terraço h altura máxima da lâmina de águas m C coeficiente de escorrimento da enxurrada Velocidade de escoamento Eq Manning 2 1 3 2 1 n Rh I V Onde V velocidade média da água m s1 n coeficiente de rugosidade ftipo da parede do canal I declividade do canal m m1 Rh Raio hidráulico depende da forma da seção do canal Rh AP onde A área da seção transversal do canal m2 P perímetro molhado m Rh seção trapezoidal 2 m h b h A Onde A área da seção transversal m2 P perímetro molhado m b largura do fundo do canal m h altura da lâmina de água m m talude do canal 1 para inclinação de 45º 2 2 1 m h b P P A Rh Terraços base estreita Rh seção retangular b h A Onde A área da seção transversal m2 P perímetro molhado m b largura do fundo do canal m h altura da lâmina de água m m talude do canal 1 para inclinação de 45º h b P 2 P A Rh Sulcador Onde A área da seção transversal m2 P perímetro molhado m h altura da lâmina de água m B largura do canal em superfície m a comprimento do talude m Rh seção triangular 2 A Bh a P 2 P A Rh h B a Motoniveladora Arado de discos Estimativa da enxurrada método Racional 360 CIA Q Onde Q vazão máxima da enxurrada m3 s1 C coeficiente de escorrimento superficial I intensidade máxima da chuva mm h1 A área da bacia ha Onde P precipitação máxima esperada mm T tempo de recorrência anos t tempo de duração da chuva h constante que depende da duração da precipitação 15 0122 30 0138 1h 0156 2h 0166 4h 0174 24h0170 dependente da duração da precipitação e da localidade 5 001 15 009 30 011 1h a 6 dias 011 a b e c dependentes do local a 038 b 2673 e c 2175 Precipitação máxima Eq Pfafstetter ct b a t T P T log 1 025 Tempo de Concentração tabelas ou eqKirpich 0385 3 0 87 H L Tc Onde Tc tempo de concentração minutos L comprimento da rampa Km H desnível do ponto mais alto da área ao ponto em análise m Atividade assíncrona Usando as informações dadas na aula síncrona de hoje e as contidas no arquivo Sistemas de Terraceamento pdf disponível no SIGAA faça a N8 e envie pelo SIGAA até dia 14112020
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FÍSICA E CONSERVAÇÃO DO SOLO Sistemas de terraceamento Profa Vladia Correchel Disciplinamento de águas superficiais Espaçamento horizontal EH EH EV D Onde D declividade m m1 EV espaçamento vertical m EH espaçamento horizontal m Lombardi Neto 2 0 4518 0 58 m u K D EV Onde EV espaçamento vertical m K fator erodibilidade do solo tabelas D declividade do terreno u fator uso do solo grupo de culturas m fator preparo do solo manejo de resíduos culturais Espaçamento vertical EV Tabelas Lombardi Neto Considerações APrimeiro terraço locado a metade do EV EH B EH mínimo 12m C Declividade máxima para locação Grupo de solo Declive máximo A 16 B 14 C 12 D 12 D Seção transversal do canal 060 a 070 m2 Softwares para dimensionamento de terraços Cálculo da seção transversal do canal EH 1 00 A Onde A área a ser drenada m2 m1 linear de terraço EH espaçamento horizontal m Por volume de enxurrada expresso por EH hc V Onde V volume máximo de enxurrada m3 m1 linear de terraço h altura máxima da lâmina de águas m C coeficiente de escorrimento da enxurrada Velocidade de escoamento Eq Manning 2 1 3 2 1 n Rh I V Onde V velocidade média da água m s1 n coeficiente de rugosidade ftipo da parede do canal I declividade do canal m m1 Rh Raio hidráulico depende da forma da seção do canal Rh AP onde A área da seção transversal do canal m2 P perímetro molhado m Rh seção trapezoidal 2 m h b h A Onde A área da seção transversal m2 P perímetro molhado m b largura do fundo do canal m h altura da lâmina de água m m talude do canal 1 para inclinação de 45º 2 2 1 m h b P P A Rh Terraços base estreita Rh seção retangular b h A Onde A área da seção transversal m2 P perímetro molhado m b largura do fundo do canal m h altura da lâmina de água m m talude do canal 1 para inclinação de 45º h b P 2 P A Rh Sulcador Onde A área da seção transversal m2 P perímetro molhado m h altura da lâmina de água m B largura do canal em superfície m a comprimento do talude m Rh seção triangular 2 A Bh a P 2 P A Rh h B a Motoniveladora Arado de discos Estimativa da enxurrada método Racional 360 CIA Q Onde Q vazão máxima da enxurrada m3 s1 C coeficiente de escorrimento superficial I intensidade máxima da chuva mm h1 A área da bacia ha Onde P precipitação máxima esperada mm T tempo de recorrência anos t tempo de duração da chuva h constante que depende da duração da precipitação 15 0122 30 0138 1h 0156 2h 0166 4h 0174 24h0170 dependente da duração da precipitação e da localidade 5 001 15 009 30 011 1h a 6 dias 011 a b e c dependentes do local a 038 b 2673 e c 2175 Precipitação máxima Eq Pfafstetter ct b a t T P T log 1 025 Tempo de Concentração tabelas ou eqKirpich 0385 3 0 87 H L Tc Onde Tc tempo de concentração minutos L comprimento da rampa Km H desnível do ponto mais alto da área ao ponto em análise m Atividade assíncrona Usando as informações dadas na aula síncrona de hoje e as contidas no arquivo Sistemas de Terraceamento pdf disponível no SIGAA faça a N8 e envie pelo SIGAA até dia 14112020