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Diseño de Subdrenes ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Clasificación ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cunetas Longitudinales, Diseño Típico (USA)  Base Granular  Losa Ho. 18.5 m 0.02 m/m 0.04 m/m 1 : 4 1 : 6 Sub-rasante Base Tratada cuneta 1.9 m 3.7 m
Otras posibilidades para redudir el daño por humedad en pavimentos de Asfalto ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Otras posibilidades para redudir el daño por humedad en pavimentos de Hormigón
Terraplén Granular
Base Permeable ,[object Object],[object Object],[object Object],Base Permeable tratada con cemento
Capa Separadora ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Drenajes Longitudinales por Tubería ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Tubería longitudinal
Drenajes de Borde Prefabricados Geocompuestos (PGED) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Sección PGED
Tuberías Transversales de Salida ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cunetas Laterales, Alcantarillado Pluvial ,[object Object],[object Object],[object Object]
Tipos de Subdrenes
Sistemas de Drenaje Típicos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Sistema de Base Permeable con Drenaje Longitudinal C L Tubería Rigida  de salida Tubería Longitudinal Flujo 10-años Cuneta Pavimento Base Permeable Capa de Separación Berma
Base Permeable, Salida Directa  Berma Base Permeable Capa de Separación Pavimento Subrasante Cuneta Separador de Textil Terraplén
Otros Sistemas de Subdrenaje ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Sección con Drenaje  Longitudinal Geocompuesto Relleno de arena Drenaje Geocompuesto  Base Granular Subbase/Subrasante 25 mm 100 mm Berma Pavimento
Bases no erosionables con hombrera de  hormigón poroso Geotextil Berma de Asfalto Tubería perforada Ho, Metálica corrugada Hormigón poroso Base no erosionable Pavimento de hormigón Capa de separación
Materiales Envolventes > 1.2  D 85  = Diámetro  equivalente  a “pasa  85%” > 1.0 De este modo no se colmata la tubería de drenaje > 2 D 85  (filtro) Ancho de abertura D 85  (filtro) Diámetro del Hueco D 85  (filtro) Abertura Máxima
Capa de Separación < = 5 Usar el mismo criterio para base y capa de separación Evitar que los finos de la subrasante colmaten la base permeable Si es difícil conseguir materiales adecuados, usar Geotextil < = 25 D 15  (capa de separación) D 85  (subrasante) D 50  (capa de separación) D 50  (subrasante)
Los datos para el diseño son el tiempo en el que la estructura del pavimento está sometida a niveles cercanos a la saturación y la Calidad del Drenaje Métodos de Diseño de Drenaje Estado de Flujo  Constante Tiempo de Drenaje (Recomendado)
Consideraciones para el Diseño ,[object Object],[object Object],[object Object]
Conceptos Básicos Q q i q d Drenaje de borde Superficie Base Permeable  Subbase
Normas de Diseño AASHTO:  Tiempo requerido para alcanzar:  50 % de   85% de   saturación saturación Excelente 2 horas 2 horas Bueno 1 día 2-5 horas Regular 7 días 5-10 horas Pobre 1 mes > 10 horas Muy Pobre No Drena >> 10 horas
Ecuación del Tiempo de Drenaje t = T x m x 24 Donde: t  =  Tiempo de drenaje, horas T  = Factor de Tiempo m = factor “m”, días
Procedimiento para obtener t ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Procedimiento para obtener t ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Procedimiento para obtener t ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Fig. 7-11 para la obtención de “T” Grado de Drenaje - U .01 .05 .2 1 5 20 1 .7 .3 0 Factor de Tiempo - T 10 8 6 4 2 1 .6 .8 S 1  = .4 0
Factor de tiempo T, para U = 0.5 (50 % drenado) 1 2 3 5 7 0 .01 .03 .10 .30 .60 Factor de pendiente (S 1 ) Factor de tiempo (T 50 )
Ejemplo ver Apuntes 7.6.5. Dados: Pendiente Longitudinal S  =  0.02 m/m Pendiente Transversal, S X =  0.02 m/m Ancho de Base, W   =  7.315 m Espesor de Base, H   =  0.1 m Coef. de permeabilidad, k =  1000 m/day Porosidad Efectiva, N e =  0.26 Determinar: Tiempo para drenar  50 % de agua
Respuesta (resumen) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Formulario para cálculo de drenaje (1) Assigned (2) from Chart (3) T x m x 24 (4) Ne x U Degree of Drainage U Time Factor, T Time to Drain,  hrs. t Water drained 0.1 0.5 0.9
Formulario para cálculo de drenaje (1) Assigned (5) N – Column 4 (6) Column 5/N * 100 U Water Retained Percent Saturation 0.1 0.5 0.9 Degree of Drainage
Ejemplo de Gráfico de  Porcentaje Drenado Tiempo de drenaje horas Porcentaje Drenado 0 1 3 5 7 100 20 0 k = 305 m/día k = 610 m/día k = 915 m/día 40 60 80 k = 153 m/día H = 0.15 m N e  = 0.25 L R  = 7.6 m S R  = 0.02 m/m
Ejemplo de Gráfico de  Porcentaje Saturación 0 1 3 5 7 20 60 100 Tiempo para drenar, horas Porcentaje Saturación k = 305 m/day 2 4 6 H = 0.15 m N = 0.3 N e  = 0.25 L R  = 7.6 m S R  = 0.02 m/m
Sensibilidad del tiempo de Drenaje ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Normas de Diseño AASHTO:  Tiempo requerido para alcanzar:  50 % de   85% de   saturación saturación Excelente 2 horas 2 horas Bueno 1 día 2-5 horas Regular 7 días 5-10 horas Pobre 1 mes > 10 horas Muy Pobre No Drena >> 10 horas
Porcentaje de Saturación ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Valores m i  Recomendados Calidad del Drenaje Excelente Buena Regular Pobre Muy Pobre < 1% 1.40-1.35 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.05 1.05-0.95 1-5% 1.35-1.30 1.25-1.15 1.15-1.05 1.05-0.80 0.95-0.75 5-25% 1.30-1.20 1.15-1.00 1.00-0.80 0.80-0.60 0.75-0.40 > 25% 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 % del tiempo en que la estructura del pavimento está expuesta a niveles de humedad próximos a la saturación
Valores C d  Recomendados < 1% 1.25-1.20 1.20-1.15 1.15-1.10 1.10-1.00 1.00-0.90 1-5% 1.20-1.15 1.15-1.10 1.10-1.00 1.00-0.90 0.90-0.80 5-25% 1.15-1.10 1.10-1.00 1.00-0.90 0.90-0.80 0.80-0.70 > 25% 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 Calidad del Drenaje Excelente Buena Regular Pobre Muy Pobre % del tiempo en que la estructura del pavimento está expuesta a niveles de humedad próximos a la saturación
Efectos del Coeficiente de Drenaje en el Diseño ,[object Object],[object Object],[object Object]
Efectos de Hinchamiento y Congelamiento ,[object Object]
Resumen ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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DRENAJE VIAL

  • 1.
  • 2.
  • 3. Cunetas Longitudinales, Diseño Típico (USA) Base Granular Losa Ho. 18.5 m 0.02 m/m 0.04 m/m 1 : 4 1 : 6 Sub-rasante Base Tratada cuneta 1.9 m 3.7 m
  • 4.
  • 5.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 14.
  • 15. Sistema de Base Permeable con Drenaje Longitudinal C L Tubería Rigida de salida Tubería Longitudinal Flujo 10-años Cuneta Pavimento Base Permeable Capa de Separación Berma
  • 16. Base Permeable, Salida Directa Berma Base Permeable Capa de Separación Pavimento Subrasante Cuneta Separador de Textil Terraplén
  • 17.
  • 18. Sección con Drenaje Longitudinal Geocompuesto Relleno de arena Drenaje Geocompuesto Base Granular Subbase/Subrasante 25 mm 100 mm Berma Pavimento
  • 19. Bases no erosionables con hombrera de hormigón poroso Geotextil Berma de Asfalto Tubería perforada Ho, Metálica corrugada Hormigón poroso Base no erosionable Pavimento de hormigón Capa de separación
  • 20. Materiales Envolventes > 1.2 D 85 = Diámetro equivalente a “pasa 85%” > 1.0 De este modo no se colmata la tubería de drenaje > 2 D 85 (filtro) Ancho de abertura D 85 (filtro) Diámetro del Hueco D 85 (filtro) Abertura Máxima
  • 21. Capa de Separación < = 5 Usar el mismo criterio para base y capa de separación Evitar que los finos de la subrasante colmaten la base permeable Si es difícil conseguir materiales adecuados, usar Geotextil < = 25 D 15 (capa de separación) D 85 (subrasante) D 50 (capa de separación) D 50 (subrasante)
  • 22. Los datos para el diseño son el tiempo en el que la estructura del pavimento está sometida a niveles cercanos a la saturación y la Calidad del Drenaje Métodos de Diseño de Drenaje Estado de Flujo Constante Tiempo de Drenaje (Recomendado)
  • 23.
  • 24. Conceptos Básicos Q q i q d Drenaje de borde Superficie Base Permeable Subbase
  • 25. Normas de Diseño AASHTO: Tiempo requerido para alcanzar: 50 % de 85% de saturación saturación Excelente 2 horas 2 horas Bueno 1 día 2-5 horas Regular 7 días 5-10 horas Pobre 1 mes > 10 horas Muy Pobre No Drena >> 10 horas
  • 26. Ecuación del Tiempo de Drenaje t = T x m x 24 Donde: t = Tiempo de drenaje, horas T = Factor de Tiempo m = factor “m”, días
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30. Fig. 7-11 para la obtención de “T” Grado de Drenaje - U .01 .05 .2 1 5 20 1 .7 .3 0 Factor de Tiempo - T 10 8 6 4 2 1 .6 .8 S 1 = .4 0
  • 31. Factor de tiempo T, para U = 0.5 (50 % drenado) 1 2 3 5 7 0 .01 .03 .10 .30 .60 Factor de pendiente (S 1 ) Factor de tiempo (T 50 )
  • 32. Ejemplo ver Apuntes 7.6.5. Dados: Pendiente Longitudinal S = 0.02 m/m Pendiente Transversal, S X = 0.02 m/m Ancho de Base, W = 7.315 m Espesor de Base, H = 0.1 m Coef. de permeabilidad, k = 1000 m/day Porosidad Efectiva, N e = 0.26 Determinar: Tiempo para drenar 50 % de agua
  • 33.
  • 34. Formulario para cálculo de drenaje (1) Assigned (2) from Chart (3) T x m x 24 (4) Ne x U Degree of Drainage U Time Factor, T Time to Drain, hrs. t Water drained 0.1 0.5 0.9
  • 35. Formulario para cálculo de drenaje (1) Assigned (5) N – Column 4 (6) Column 5/N * 100 U Water Retained Percent Saturation 0.1 0.5 0.9 Degree of Drainage
  • 36. Ejemplo de Gráfico de Porcentaje Drenado Tiempo de drenaje horas Porcentaje Drenado 0 1 3 5 7 100 20 0 k = 305 m/día k = 610 m/día k = 915 m/día 40 60 80 k = 153 m/día H = 0.15 m N e = 0.25 L R = 7.6 m S R = 0.02 m/m
  • 37. Ejemplo de Gráfico de Porcentaje Saturación 0 1 3 5 7 20 60 100 Tiempo para drenar, horas Porcentaje Saturación k = 305 m/day 2 4 6 H = 0.15 m N = 0.3 N e = 0.25 L R = 7.6 m S R = 0.02 m/m
  • 38.
  • 39.  
  • 40. Normas de Diseño AASHTO: Tiempo requerido para alcanzar: 50 % de 85% de saturación saturación Excelente 2 horas 2 horas Bueno 1 día 2-5 horas Regular 7 días 5-10 horas Pobre 1 mes > 10 horas Muy Pobre No Drena >> 10 horas
  • 41.
  • 42. Valores m i Recomendados Calidad del Drenaje Excelente Buena Regular Pobre Muy Pobre < 1% 1.40-1.35 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.05 1.05-0.95 1-5% 1.35-1.30 1.25-1.15 1.15-1.05 1.05-0.80 0.95-0.75 5-25% 1.30-1.20 1.15-1.00 1.00-0.80 0.80-0.60 0.75-0.40 > 25% 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 % del tiempo en que la estructura del pavimento está expuesta a niveles de humedad próximos a la saturación
  • 43. Valores C d Recomendados < 1% 1.25-1.20 1.20-1.15 1.15-1.10 1.10-1.00 1.00-0.90 1-5% 1.20-1.15 1.15-1.10 1.10-1.00 1.00-0.90 0.90-0.80 5-25% 1.15-1.10 1.10-1.00 1.00-0.90 0.90-0.80 0.80-0.70 > 25% 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 Calidad del Drenaje Excelente Buena Regular Pobre Muy Pobre % del tiempo en que la estructura del pavimento está expuesta a niveles de humedad próximos a la saturación
  • 44.
  • 45.
  • 46.