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Texto de pré-visualização
Precipitação Prova 2 Essenciais p ter chuva Vapor dágua H2O Aerossóis partículas sólidas em suspensão de origem orgânica e inorgânica núcleos higroscópicos Troposfera 10C p cada 180 m Resfriamento Vapor dágua Mecanismos de ascensão do vapor dágua 1 Convecção chuva convectiva 8 Ascensão forçada chuva ciclônica frente fria 3 orográfica orográfica altitude 3 Crescimento de gotas Ø 05 80 mm 31 Núcleos higroscópicos 38 Coalescência Chuva convectiva Abrangência local pequena bacia área urbana Curta duração Alta intensidade Grandes volumes Problemas áreas urbanas inundações pequena bacia erosão e sedimentos Chuva ciclônica Origem em frentes frias Abrangência grandes áreas grandes bacias Longa duração Baixa a média intensidade Obs Proporcionam recarga subterrânea Chuvas orográficas Abrangência pequena média bacia Média duração Intensidade moderada Impacto em vertentes das regiões de Serra Recarga superficial ICAS 2209 Medição e monitoramento da chuva Em solo Estações meteorológicas Pluviômetros e pluviógrafos Radar Meteorológico estimativa Do espaço Satélites Meteorológicos Cálculo do Ti CITA 347t046067 ti0671046357min CI A1 A2 TA067mmmin 357 tp t CITA dt A18034 TP 067 d t TP 347t0469034 067t 642 t054 054 0673578034 mm² tp tp tp 067tp 357 642 tp054 357054 8034067tp 357 642 tp 054 44868034 067 tp 642 tp 054 80342034 067tp 642 tp 0540 tp 067642 tp0460 067642tp0460 642 tp046067 tp0676421046436 Phillip I St05 kt Infiltrômetro de Guelph S sorptividade valores no primeiro minuto I St05 I tg α S k y3 ksor 1 Tmin VolL ESmm PL Pmm Imm 5 46 444 225 4563 4458 40 427 882 450 3125 2273 80 438 30 900 6270 3850 30 437 5418 4350 9375 4881 45 1295 8304 8025 14063 5556 60 4744 41903 2100 18150 6847 80 260 48055 3600 25000 6945 415 415 8888 5145 35938 7180 hv volárea 4mm 4Lm² Ip 98 45 Lmin IP ES A 4 8 4 8 4 64 m² I 6 78 t954min TA 40 mmh Calcular o valor de tp CI 6 98 0 54 t0 541 341 t096min TA 40 0 61 mm 60 min Mapas de Isoietas linhas de igual precipitação Interpolação linear Inverso quadrado distância Krigagem geoestatística P Air Pir Pic Ap ABH Isoietas 80 mm 25 mm 30 mm 40 mm Preenchimento de Falhas em Séries Históricas de Precipitação Média Aritmetica 300 255 261 279 879 Vetor de ponderação regional VPR Pi N4 P2Ne P3N3 P4N4 P3N3 PF NF 1n Pi Ni recomendado NF média da série historica do ponto c falhas Pi precipitação observada nos vizinhos Ni média dos vizinhos Ano P1 P8 P3 P4 P5 1998 335 815 870 818 821 1999 310 290 221 309 289 2000 Falha 300 255 261 279 8004 280 299 282 299 309 2002 210 221 215 209 214 20003 190 195 199 200 201 Média 245 233 242 247 249 hv lâmina precipitada mm Intensidade I dhvdt hvT IP mmhora mmdia 4 mm 4 litrom² mmmês mmano Frequência Diâmetro de gota energia cinética intensidade de chuva Impacto no solo erosão Padrão Hietograma Avançado Intermediário Atrasado erosão Pluviômetro totalizador 0900 UTC Chuva diária Modelo Ville de Paris Ac 400 cm² Instalado a 15 m do solo Distância de objetos prédios antenas d 3 H altura do objeto Leituras h mm 40 volume ml área de coleta Ac cm² Ex volume máximo 4 litros h mm 10 9000 ml 100 mm 400 cm² Conceitos CI dI Característica dt do solo Capacidade de infiltração básica Ksat Velocidade de infiltração 0 Tp Ti VI TA T Ti VI CI TP Tempo de inicio do escoamento superficial direto Tp Ti Ti CI TA A1 A2 CI TA dt ti TP TA CI dt Precipitação acumulada P I P ES Escoamento ES superficial acumulada Kostia Kor I a Tb br y CI a b Tb1 150 T CI 0 Kostia Kor Lewis I c T d1 CIB T CI C d T d1 CIB T CI CIB Análise de consistência de dados pluviométricos Curva dupla massai R² 099 Precipitação total anual em ordem cronológica Panual acum do posto 5 Panual acum dos vizinhos Chuvas intensas Chuva de projeto Consiste de uma chuva intensa calculada para uma duração e tempo de retorno Equação de chuvas intensas Intensidade da chuva tempo de retorno frequência e duração da chuva I mmh KTRⁿ T₀Tₐᵐ K n T₀ m parâmetros de ajuste da equação Base de dados para equação de chuvas intensas 80 anos de dados a Pluviogramas séries históricas para durações que variam de 5 a 1440 melhor método mas séries curtas poucos pluviógrafos disponíveis Obs podemos substituir os pluviogramas por dados de observação do CIMADEN precisão de 5min Ajustar uma FDP para cada série Gumbel Calcular a chuva mm associada a cada TR TR anos 5 40 30 50 100 500 Em termos hidrológicos quanto ESb maior a produção de água da bacia ESb ES ESb ES bacia c alta capacidade de infiltração Volume do solo V minerais V mo V vazios V água Var Porosidade do solo Macroporos infiltração Força da gravidade Pressão Microporos poros capilares absorção de água pelas raízes Evapotranspiração Potencial matricial ψm 0 adsorção Gravidade capilaridade argila longas Fe₂O₃ Argila latossolos muitos macropodos Caulimita 11 21 Ex Argissolo Bt ESs 05 m VTP θ saturação Volume total de poros vazios Pluviografo Pluviogramas identificar diferentes intensidades 15 min01h Precisão 10 min 080 mm Capacidade da báscula 9 mm 10 mm Ex Slide Hora Lâmina acumulada 10 30 60 Imax 10 91060 54 mmh Imax 30 3230 60 64 mmh Imax 60 626060 62 mmh ΘPMP ponto de murcha permanente ΘCC umidade na capacidade do campo Conduitividade Hidráulica do Solo Saturado Ksat K0 q Ksat ΨT Ksat ΔΨTΔL q densidade de fluxo qQA amostra mmh cmh cmdia mdia ΨT ψpressão ψg Ψ11 L H ΔΨT Ψ11 Ψ12 Ψ12 0 0 0 ΔΨT L H 0 L H ΔL L1 L2 0 L L L1 0 Ksat qg qg qg L QAL Q LAL H L2 L ΔΨTΔL L H L L H AL H Ex L 15 cm H 5 cm A 400 cm² V 800 ml t 60 s Q 80060 333 cm³ Ksat 333 15400 15 5 00085 cms Infiltração no Solo ES ESb ESs Eb Infiltração ES escoamento superficial ESb direto enxurrada ESs subsuperficial Eb base subterrâneo ESb rápido chuva infiltração maiores razões Áreas de relevo suave e sob cl alta capacidade de infiltração baixas proporção de ESb Áreas cl relevo declivoso e solos cl baixa infiltração alta proporção de ESs Áreas impermeabilizadas asfalto concreto alta proporção de ESb ESs saturação da camada superior do solo 10 m de camada Escoamento lateral Hortoniano Camada saturada Camada de impedimento Comum em áreas montanhosas ESs Rocha Eb originado pela recarga subterrânea armazenamento de água subterrânea b Séries históricas de precipitação máxima diária anual Ajustar uma Pbp Gumbel hdia ln ln Y1TR u α 40886 Constantes de desagregg α u x 045 S ção de chuvas TR 5 10 30 50 100 500 anos hdia 0900 hs4 174 hu2 085 Distrib de Gumbel hdia hs4 Ex I kTRn Td Ton K 40 10000 nm 01 To 0100 I 40441 TR074 To 1390767 Paramêtros para TR 5500 anos To 5440 Chuva de projeto p Tp 76 min e TR 80 anos I 40441 80074 695 mmh 76 1390767 Projeto PMP Precipitação Máxi Provavel Método estatistico hpmp h kmSn h media sem o maior dado Sn desvio Km grafico Ex h 79 mm hpmp 79 16 239 9647 mm Sn 239 mm Prob xy 614 Y1 e0049346140663 TR 250 milhões de ano Km 46 Erosividade da chuva EI30 Intensidade da chuva I Energia cinética da chuva Ec 0449 00873 logI MJha1mm1 mm h Ecr Ech mm MJha1 MJha1mm1 E I30 Ecr Imax30 Ex Duração 4733h T P 57 mm I 57h 389 mm 4733 T h Ec 0449 00873 log389 0164 MJha1mm1 Ecr 0164 57 9335 MJ ha1 Minimo de Ecr 36 MJha1 E I30 Ecr I30 935 34 3179 MJha1mmh1 Precipitação Média na Bacia Hidrográfica Polígonos de Thiessen Geométrico estimar áreas de influência dos postos pluviométricos Traçase mediatrizes Ponto de encontro entre as mediatrizes e os limites da bacia definem as áreas de influência P AxP1 A2P2 A3P3 A4P4 SIG Arcgis QGIS ABH Coefico de T CITA 3474046 0967 t 062 347 046 357 min TA 062 mmmin A1 357 0 CITA dt 357 0 347 046 dt 357 0 067 dt 642 054 357 067 357 0 0 642 337 054 034 067 357 A1 4345 mm A2 TP TACI dt A1 2034 257 TP 067 dt TP 347 0046 2034 357 357 067 642 054 2034 357 357 67TP357642 054 0034 0 INFILTRAÇÃO MÉDIA JIN BACIA INDICE I P ESD HISTOGRAMA JP mm A Precip efetivas mmm PTmin HIDROGRAFA VAZAO 350 Deflivio superfiual A IPC mmh 20 18 16 14 15 10 8 6 4 3 2 0 Θ08mmh Θ5mmh A 22 hc 1 EDO 3000 3300 m3 22106 m3 VESO 33 00 m3 15 mm Ptotal 1 3 20 6 4 35 mm lot J Ptotal ESO 35 15 20 mm Θ 20ΤΟ 204 5 mmh Verificar o Θj Coisa como do phi 205 1 85 3 18 m Nuvo Θ6 mmh 208 1 12 mm Firal 20 Θf 1 8 Θf 1 15 28 20 Θf 15 20 Θf 13 Θf 65 mmn PEL 2065 1 135 mm PE2 8 65 1 15 mm ΘC65 mmh Φ Φ1 Φ2 Φ1 Φ2 CJ 749 t ELO 7h t 2 60 02 15φ113φ 3 168 05 80 2φ1 108 Φ1 232 mmh CJ 74 t 60 t 324 t 2 60 15 180 05 3 29 t 2 30 dt 024 020 Jtrider dt t2 050 007 020 1917 mm Φ 443 ςp 13 mmh 05 2018 1518 3518 23 mm Φ1 20 mm SC 1520 3520 20 mm PTotale 05 20 12 33 15 4 615 mm Eys Ptotal I 454427 166 mm IP mmh 15 14 12 9 6 3 φf73 mmh 15T min 30 60 90 120 ΔT30 05 x 15φ111φ114φ1 9 05 x 403φ 9 403φ18 φf73 mmh PE1 05 x 1573 385 mm PE2 05 x 1173 185 mm PE3 05 x 1473 335 mm ΣPe from Plo Pe Pe 051531251 255 mm Ie Ra 1 E3a 255 163 mm H I I 163 66 mm IGj 058 12 0 0 1 063 1091 mm F 11 mm 1 Pe 15p 22 mm 03 139 1p11p1 9 03 40 30 9 103018 7P1 73 mm 1 JTP m CJ 74t104 e059t min1 741 t 24 min
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Precipitação Prova 2 Essenciais p ter chuva Vapor dágua H2O Aerossóis partículas sólidas em suspensão de origem orgânica e inorgânica núcleos higroscópicos Troposfera 10C p cada 180 m Resfriamento Vapor dágua Mecanismos de ascensão do vapor dágua 1 Convecção chuva convectiva 8 Ascensão forçada chuva ciclônica frente fria 3 orográfica orográfica altitude 3 Crescimento de gotas Ø 05 80 mm 31 Núcleos higroscópicos 38 Coalescência Chuva convectiva Abrangência local pequena bacia área urbana Curta duração Alta intensidade Grandes volumes Problemas áreas urbanas inundações pequena bacia erosão e sedimentos Chuva ciclônica Origem em frentes frias Abrangência grandes áreas grandes bacias Longa duração Baixa a média intensidade Obs Proporcionam recarga subterrânea Chuvas orográficas Abrangência pequena média bacia Média duração Intensidade moderada Impacto em vertentes das regiões de Serra Recarga superficial ICAS 2209 Medição e monitoramento da chuva Em solo Estações meteorológicas Pluviômetros e pluviógrafos Radar Meteorológico estimativa Do espaço Satélites Meteorológicos Cálculo do Ti CITA 347t046067 ti0671046357min CI A1 A2 TA067mmmin 357 tp t CITA dt A18034 TP 067 d t TP 347t0469034 067t 642 t054 054 0673578034 mm² tp tp tp 067tp 357 642 tp054 357054 8034067tp 357 642 tp 054 44868034 067 tp 642 tp 054 80342034 067tp 642 tp 0540 tp 067642 tp0460 067642tp0460 642 tp046067 tp0676421046436 Phillip I St05 kt Infiltrômetro de Guelph S sorptividade valores no primeiro minuto I St05 I tg α S k y3 ksor 1 Tmin VolL ESmm PL Pmm Imm 5 46 444 225 4563 4458 40 427 882 450 3125 2273 80 438 30 900 6270 3850 30 437 5418 4350 9375 4881 45 1295 8304 8025 14063 5556 60 4744 41903 2100 18150 6847 80 260 48055 3600 25000 6945 415 415 8888 5145 35938 7180 hv volárea 4mm 4Lm² Ip 98 45 Lmin IP ES A 4 8 4 8 4 64 m² I 6 78 t954min TA 40 mmh Calcular o valor de tp CI 6 98 0 54 t0 541 341 t096min TA 40 0 61 mm 60 min Mapas de Isoietas linhas de igual precipitação Interpolação linear Inverso quadrado distância Krigagem geoestatística P Air Pir Pic Ap ABH Isoietas 80 mm 25 mm 30 mm 40 mm Preenchimento de Falhas em Séries Históricas de Precipitação Média Aritmetica 300 255 261 279 879 Vetor de ponderação regional VPR Pi N4 P2Ne P3N3 P4N4 P3N3 PF NF 1n Pi Ni recomendado NF média da série historica do ponto c falhas Pi precipitação observada nos vizinhos Ni média dos vizinhos Ano P1 P8 P3 P4 P5 1998 335 815 870 818 821 1999 310 290 221 309 289 2000 Falha 300 255 261 279 8004 280 299 282 299 309 2002 210 221 215 209 214 20003 190 195 199 200 201 Média 245 233 242 247 249 hv lâmina precipitada mm Intensidade I dhvdt hvT IP mmhora mmdia 4 mm 4 litrom² mmmês mmano Frequência Diâmetro de gota energia cinética intensidade de chuva Impacto no solo erosão Padrão Hietograma Avançado Intermediário Atrasado erosão Pluviômetro totalizador 0900 UTC Chuva diária Modelo Ville de Paris Ac 400 cm² Instalado a 15 m do solo Distância de objetos prédios antenas d 3 H altura do objeto Leituras h mm 40 volume ml área de coleta Ac cm² Ex volume máximo 4 litros h mm 10 9000 ml 100 mm 400 cm² Conceitos CI dI Característica dt do solo Capacidade de infiltração básica Ksat Velocidade de infiltração 0 Tp Ti VI TA T Ti VI CI TP Tempo de inicio do escoamento superficial direto Tp Ti Ti CI TA A1 A2 CI TA dt ti TP TA CI dt Precipitação acumulada P I P ES Escoamento ES superficial acumulada Kostia Kor I a Tb br y CI a b Tb1 150 T CI 0 Kostia Kor Lewis I c T d1 CIB T CI C d T d1 CIB T CI CIB Análise de consistência de dados pluviométricos Curva dupla massai R² 099 Precipitação total anual em ordem cronológica Panual acum do posto 5 Panual acum dos vizinhos Chuvas intensas Chuva de projeto Consiste de uma chuva intensa calculada para uma duração e tempo de retorno Equação de chuvas intensas Intensidade da chuva tempo de retorno frequência e duração da chuva I mmh KTRⁿ T₀Tₐᵐ K n T₀ m parâmetros de ajuste da equação Base de dados para equação de chuvas intensas 80 anos de dados a Pluviogramas séries históricas para durações que variam de 5 a 1440 melhor método mas séries curtas poucos pluviógrafos disponíveis Obs podemos substituir os pluviogramas por dados de observação do CIMADEN precisão de 5min Ajustar uma FDP para cada série Gumbel Calcular a chuva mm associada a cada TR TR anos 5 40 30 50 100 500 Em termos hidrológicos quanto ESb maior a produção de água da bacia ESb ES ESb ES bacia c alta capacidade de infiltração Volume do solo V minerais V mo V vazios V água Var Porosidade do solo Macroporos infiltração Força da gravidade Pressão Microporos poros capilares absorção de água pelas raízes Evapotranspiração Potencial matricial ψm 0 adsorção Gravidade capilaridade argila longas Fe₂O₃ Argila latossolos muitos macropodos Caulimita 11 21 Ex Argissolo Bt ESs 05 m VTP θ saturação Volume total de poros vazios Pluviografo Pluviogramas identificar diferentes intensidades 15 min01h Precisão 10 min 080 mm Capacidade da báscula 9 mm 10 mm Ex Slide Hora Lâmina acumulada 10 30 60 Imax 10 91060 54 mmh Imax 30 3230 60 64 mmh Imax 60 626060 62 mmh ΘPMP ponto de murcha permanente ΘCC umidade na capacidade do campo Conduitividade Hidráulica do Solo Saturado Ksat K0 q Ksat ΨT Ksat ΔΨTΔL q densidade de fluxo qQA amostra mmh cmh cmdia mdia ΨT ψpressão ψg Ψ11 L H ΔΨT Ψ11 Ψ12 Ψ12 0 0 0 ΔΨT L H 0 L H ΔL L1 L2 0 L L L1 0 Ksat qg qg qg L QAL Q LAL H L2 L ΔΨTΔL L H L L H AL H Ex L 15 cm H 5 cm A 400 cm² V 800 ml t 60 s Q 80060 333 cm³ Ksat 333 15400 15 5 00085 cms Infiltração no Solo ES ESb ESs Eb Infiltração ES escoamento superficial ESb direto enxurrada ESs subsuperficial Eb base subterrâneo ESb rápido chuva infiltração maiores razões Áreas de relevo suave e sob cl alta capacidade de infiltração baixas proporção de ESb Áreas cl relevo declivoso e solos cl baixa infiltração alta proporção de ESs Áreas impermeabilizadas asfalto concreto alta proporção de ESb ESs saturação da camada superior do solo 10 m de camada Escoamento lateral Hortoniano Camada saturada Camada de impedimento Comum em áreas montanhosas ESs Rocha Eb originado pela recarga subterrânea armazenamento de água subterrânea b Séries históricas de precipitação máxima diária anual Ajustar uma Pbp Gumbel hdia ln ln Y1TR u α 40886 Constantes de desagregg α u x 045 S ção de chuvas TR 5 10 30 50 100 500 anos hdia 0900 hs4 174 hu2 085 Distrib de Gumbel hdia hs4 Ex I kTRn Td Ton K 40 10000 nm 01 To 0100 I 40441 TR074 To 1390767 Paramêtros para TR 5500 anos To 5440 Chuva de projeto p Tp 76 min e TR 80 anos I 40441 80074 695 mmh 76 1390767 Projeto PMP Precipitação Máxi Provavel Método estatistico hpmp h kmSn h media sem o maior dado Sn desvio Km grafico Ex h 79 mm hpmp 79 16 239 9647 mm Sn 239 mm Prob xy 614 Y1 e0049346140663 TR 250 milhões de ano Km 46 Erosividade da chuva EI30 Intensidade da chuva I Energia cinética da chuva Ec 0449 00873 logI MJha1mm1 mm h Ecr Ech mm MJha1 MJha1mm1 E I30 Ecr Imax30 Ex Duração 4733h T P 57 mm I 57h 389 mm 4733 T h Ec 0449 00873 log389 0164 MJha1mm1 Ecr 0164 57 9335 MJ ha1 Minimo de Ecr 36 MJha1 E I30 Ecr I30 935 34 3179 MJha1mmh1 Precipitação Média na Bacia Hidrográfica Polígonos de Thiessen Geométrico estimar áreas de influência dos postos pluviométricos Traçase mediatrizes Ponto de encontro entre as mediatrizes e os limites da bacia definem as áreas de influência P AxP1 A2P2 A3P3 A4P4 SIG Arcgis QGIS ABH Coefico de T CITA 3474046 0967 t 062 347 046 357 min TA 062 mmmin A1 357 0 CITA dt 357 0 347 046 dt 357 0 067 dt 642 054 357 067 357 0 0 642 337 054 034 067 357 A1 4345 mm A2 TP TACI dt A1 2034 257 TP 067 dt TP 347 0046 2034 357 357 067 642 054 2034 357 357 67TP357642 054 0034 0 INFILTRAÇÃO MÉDIA JIN BACIA INDICE I P ESD HISTOGRAMA JP mm A Precip efetivas mmm PTmin HIDROGRAFA VAZAO 350 Deflivio superfiual A IPC mmh 20 18 16 14 15 10 8 6 4 3 2 0 Θ08mmh Θ5mmh A 22 hc 1 EDO 3000 3300 m3 22106 m3 VESO 33 00 m3 15 mm Ptotal 1 3 20 6 4 35 mm lot J Ptotal ESO 35 15 20 mm Θ 20ΤΟ 204 5 mmh Verificar o Θj Coisa como do phi 205 1 85 3 18 m Nuvo Θ6 mmh 208 1 12 mm Firal 20 Θf 1 8 Θf 1 15 28 20 Θf 15 20 Θf 13 Θf 65 mmn PEL 2065 1 135 mm PE2 8 65 1 15 mm ΘC65 mmh Φ Φ1 Φ2 Φ1 Φ2 CJ 749 t ELO 7h t 2 60 02 15φ113φ 3 168 05 80 2φ1 108 Φ1 232 mmh CJ 74 t 60 t 324 t 2 60 15 180 05 3 29 t 2 30 dt 024 020 Jtrider dt t2 050 007 020 1917 mm Φ 443 ςp 13 mmh 05 2018 1518 3518 23 mm Φ1 20 mm SC 1520 3520 20 mm PTotale 05 20 12 33 15 4 615 mm Eys Ptotal I 454427 166 mm IP mmh 15 14 12 9 6 3 φf73 mmh 15T min 30 60 90 120 ΔT30 05 x 15φ111φ114φ1 9 05 x 403φ 9 403φ18 φf73 mmh PE1 05 x 1573 385 mm PE2 05 x 1173 185 mm PE3 05 x 1473 335 mm ΣPe from Plo Pe Pe 051531251 255 mm Ie Ra 1 E3a 255 163 mm H I I 163 66 mm IGj 058 12 0 0 1 063 1091 mm F 11 mm 1 Pe 15p 22 mm 03 139 1p11p1 9 03 40 30 9 103018 7P1 73 mm 1 JTP m CJ 74t104 e059t min1 741 t 24 min