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Engenharia Civil ·
Hidrologia
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Tabela 2 Valores do coeficiente de cultura kc da Eq de BlaneyCriddle Culturas Período de crescimento meses Coeficiente de evapotranspiração kc Litoral Zona Árida Algodão 7 060 065 Arroz 34 100 120 Batata 3 065 075 Cereais menores 3 075 085 Feijão 3 060 070 Milho 4 075 085 Pastos 075 085 Citrus 050 085 Cenoura 3 060 Tomate 4 070 Hortaliças 060 2ª Questão 25 Para o cálculo da declividade de um curso dágua natural Figura 1 é dado o seu perfil longitudinal conforme Tabela 3 Calcular a S1 b S1085 c S2 e d S3 Figura 1 Perfil longitudinal de um curso dágua natural Tabela 3 Perfil longitudinal do curso dágua da Figura 1 Distância da foz km 00 32 80 160 240 304 320 Elevação em relação ao nível do mar m 890 8924 896 915 950 998 1010 3ª Questão 25 Na Figura 2 encontrase representado o pluviógrama de uma chuva intensa a Construir o hietograma da chuva em questão curva da intensidade i em função do tempo t referido ao intervalo de 0 a 50 min b Considere as curvas de intensidadeduraçãofrequência para as chuvas intensas na região dadas na Figura 3 Qual o tempo de retorno de uma chuva intensa de magnitude igual ou superior àquela total dada pelo pluviógrama da Figura 2 Figura 2 Pluviógrama de uma determinada chuva 1ª Questão 25 O sistema de abastecimento de água de uma cidade localizada na latitude 25S litoral deve utilizar como manancial um curso dágua natural Sabese que a área de drenagem relativa à seção de captação é igual a 50 km² e que na bacia a precipitação média anual é 40 maior que as perdas por evapotranspiração Sabendose ainda que o consumo médio previsto é de 06m³s verifique se esse manancial tem capacidade para abastecer a cidade Para o cálculo de evapotranspiração potencial nesta bacia hidrográfica considere o mês de setembro como referência com temperatura média mensal do ar 20C e a cobertura da bacia são pastos Dados Tabelas 1 e 2 contendo respectivamente a proporção média de horas de luz em função da latitude e da época do ano e os valores do coeficiente de cultura Tabela 1 Proporção média de horas de luz da Eq de BlaneyCriddle p latitude jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 0 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 5S 028 028 028 027 027 027 027 027 027 028 028 028 10S 029 028 028 027 026 026 026 027 027 028 028 029 15S 029 028 028 027 026 025 026 026 027 028 029 029 20S 030 029 028 026 025 025 025 026 027 028 029 030 25S 031 029 028 026 025 024 024 026 027 028 029 030 30S 031 030 028 026 024 023 024 025 027 029 030 031 35S 032 030 028 025 023 022 023 025 027 029 031 032 40S 033 031 028 025 022 021 022 024 027 030 032 034 Figura 4 Curvas IDF da região da 3ª Questão 4ª Questão 25 Para o estudo da infiltração em um solo foi realizado um experimento em que se utilizou de um simulador de chuva em uma área retangular de 5m x 15m A duração desta chuva foi tal que gerou um escoamento superficial praticamente constante de 025 ls Sabendose que a intensidade da chuva artificial era de 30mmh pedese a o escoamento superficial em mmh e a capacidade de infiltração mínima encontrada no experimento b o valor da constante de Horton considerando que 10 horas após o início da produção do escoamento superficial a capacidade de infiltração era de 19 mmh considere encharcamento imediato Figura 3 Hietograma da chuva da 3ª Questão Lográfico de colunas
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