2 Atividade Avalitiva 1
Mudanças no uso e ocupação do solo, supressão da vegetação e impermeabilização das superfícies constituem ações típicas do processo de urbanização que interferem no ciclo hidrológico de uma bacia hidrográfica reduzindo a evapotranspiração, a infiltração e, consequentemente, aumentando o escoamento superficial.
Grande parte das cidades brasileiras encontra-se em um quadro de urbanização crescente que resulta na inexorável obsolescência das redes de drenagem. Em outras palavras, sarjetas, bocas de lobo, canais e galerias dimensionados décadas atrás para um determinado Tempo de Retorno (TR) e um dado cenário de impermeabilização e de uso e ocupação do solo, já não são mais suficientes para escoar as vazões geradas nas condições de urbanização atual.
Dentro desse contexto, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte solicitou a você um estudo de verificação do funcionamento de um canal na bacia hidrográfica do córrego Engenho Nogueira.
Tal estudo demandará análises hidrológicas e hidráulicas. Nesse primeiro exercício avaliativo vamos obter o hietograma de projeto e o hietograma de precipitação efetiva.
2.1 Questão 1
Obtenha a intensidade da chuva de projeto (em mm/h) a ser utilizada no presente estudo sabendo que o canal em questão foi dimensionado para o Tempo de Retorno de 20 anos e que a duração crítica para a chuva de projeto pode ser admitida igual ao tempo de concentração da bacia que é de 1 hora. Utilize a equação IDF para a Região Metropolitana de Belo Horizonte desenvolvida por Pinheiro e Naghettini (1998) e o valor de 1400 mm como precipitação média anual.
Usando a equação proposta por Pinheiro e Naghettini (1998): \(\check{I}_{T,d,j} = 0,76542 d^{-0,7059}P_{j}^{0,5360}\mu _{T,d}\)
Dados de entrada:
Quantis adimensionais \(\mu _{T,d}\):
Duracoes(h) | TR_1.05 | TR_1.25 | TR_2 | TR_10 | TR_20 | TR_50 | TR_100 | TR_200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.167 | 0.691 | 0.828 | 1.013 | 1.428 | 1.586 | 1.791 | 1.945 | 2.098 |
0.250 | 0.695 | 0.830 | 1.013 | 1.422 | 1.578 | 1.780 | 1.932 | 2.083 |
0.500 | 0.707 | 0.836 | 1.013 | 1.406 | 1.557 | 1.751 | 1.897 | 2.043 |
0.750 | 0.690 | 0.827 | 1.013 | 1.430 | 1.589 | 1.795 | 1.949 | 2.103 |
1.000 | 0.679 | 0.821 | 1.014 | 1.445 | 1.610 | 1.823 | 1.983 | 2.143 |
2.000 | 0.683 | 0.823 | 1.014 | 1.439 | 1.602 | 1.813 | 1.970 | 2.128 |
3.000 | 0.679 | 0.821 | 1.014 | 1.445 | 1.610 | 1.823 | 1.983 | 2.143 |
4.000 | 0.688 | 0.826 | 1.013 | 1.432 | 1.591 | 1.798 | 1.953 | 2.108 |
8.000 | 0.674 | 0.818 | 1.014 | 1.451 | 1.618 | 1.834 | 1.996 | 2.157 |
14.000 | 0.636 | 0.797 | 1.016 | 1.503 | 1.690 | 1.931 | 2.112 | 2.292 |
24.000 | 0.603 | 0.779 | 1.017 | 1.550 | 1.754 | 2.017 | 2.215 | 2.412 |
Construindo uma função para calcular a intensidade:
Intensidade <- function(TR, Duracao, PmediaAnual){
Quantil = Quantis_Adimensionais[
Quantis_Adimensionais[,1] == Duracao,
paste("TR_", TR, sep = "")
]
Intensidade = 0.76542 * Duracao ^ -0.7059 * PmediaAnual ^ 0.5360 * Quantil
return(Intensidade)
}
Intensidade(TR, TC, PmediaAnual)
TR_20 | |
---|---|
1 Hora | 59.84809 |
2.2 Questão 2
A partir da chuva de projeto calculada no exercício anterior, obtenha o hietograma de projeto utilizando um intervalo de discretização temporal de 15 minutos e os gráficos de distribuição temporal de precipitações na Região Metropolitana de Belo Horizonte propostos por Pinheiro e Naghettini (1998). Faça o upload da planilha de cálculo utilizada para obter o hietograma de projeto.
Para solucionar a questão, primeiro vamos importar a discretização de Huff para 1 hora:
Perc_Duracao | Perc_Precipitacao |
---|---|
0.0 | 0.0 |
10.3 | 14.6 |
21.3 | 36.1 |
30.0 | 55.0 |
40.3 | 68.7 |
52.4 | 80.9 |
59.9 | 88.4 |
70.1 | 95.0 |
81.4 | 97.7 |
93.7 | 99.2 |
100.0 | 100.0 |
2.3 Questão 3
A partir do hietograma da chuva de projeto calculado no exercício anterior, obtenha o hietograma da precipitação efetiva de projeto sabendo que para essa bacia o valor do parâmetro CN é 70. Faça o uploado da planilha de cálculo utilizada para a obtenção do hietograma da precipitação efetiva.