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Sumideros de Ventana
La selección del tipo a utilizar depende, en general, de las condiciones del sitio
donde se va a ubicar, de su eficiencia hidráulica y del costo. Generalmente para vías de
pendientes pequeñas (hasta 3%) resultan más económicos y eficientes los sumideros de
ventanas.
Fig. 2.6 Sumidero de ventana (Planta).
Fuente:MGC
Dónde
B= Ancho de la depresión.
L= Longitud de ventana.
h= Altura de la ventana desde el fondo de la depresión.
a= B/12= profundidad de la depresión, medida desde la prolongación de la línea de la
rasante del pavimento.
Sx= Pendiente transversal de la calzada.
Sₒ= Pendiente de longitud de la cuneta.
.
Fig. 2.7 Sumidero de ventana.
Fuente: mgc.
En el artículo 3.39 de las Normas del INOS1975, se estable una serie de restricciones en
cuanto a sus características geométricas, siendo ellas las siguientes:
 Longitud mínima de 1,50m;
 Ancho de la depresión transversal en la calzada mínimo 0,30m y máximo
0,60m;
 Pendiente máxima de la depresión 8%;
 La altura máxima de la ventana será de 0,15m a 0,175m.
2.2.1.1.1 Capacidad de sumideros de ventana
La capacidad de los sumideros de ventana se determinara utilizando los gráficos V-
1, V-2 y V-3, de las figuras 2.8, 2.9, 2.10 (extraído del Manual de Drenajes del MOP),
cuando los sumideros de hallan en pendientes y el grafico V-4, de la figura 2.11,
cuando son sumideros ubicados en puntos bajos y en depresiones.
Fig. 2.8 Gráfico V-1 Sumideros de ventana relación de intercepción.
Fuente: Manual de drenaje MOP.
Fig. 2.9 Gráfico V-2 Sumideros de ventana relación de intercepción..
Fuente: Manual de drenaje MOP.
Fig. 2.10 Gráfico V-3 Sumideros de ventana relación de intercepción.
Fuente: Manual de drenaje MOP.
Fig. 2.11 Gráfico V-4 Capacidad de sumideros de ventana en puntos bajos.
Fuente: Manual de drenaje MOP.
Fig. 2.12 Sumidero de rejilla.
Fuente: Internet (2018).
Fig. 2.13 Sumidero de rejilla en cuneta.
Fuente: Norma INOS 1975.
Se utiliza en los lugares donde no es recomendable la existencia de depresiones en
cunetas. Los barrotes deberán ser colocados paralelos a la dirección del flujo. El área neta
de las rejillas, será igual al doble del área resultante del cálculo como orificios
rectangulares.
La dimensión mínima de las rejillas será 0,90m de largo por 0,60m de ancho. La
separación entre pletinas longitudinales será de 0,025m x 0,035m y 0,05,, según las
necesidades. Se pondrán adosar dos o más sumideros de rejillas, según sea necesario.
2.2.1.2 Sumideros mixtos
Están constituidos por sumideros de ventana y sumideros de rejilla, colocados
adyacentes, o con la ventana aguas arriba de la reja, esta última disposición permite la
captación de objetos flotantes antes de llegar a la reja.
Sin embargo, algunas investigaciones realizadas no han revelado ventajas
apreciables y, los datos existentes sobre las capacidades y comportamiento de los
sumideros mixtos no son eficientes para establecer criterios de diseño al respecto. En
virtud de lo expuesto, su uso solo se recomienda para aquellos casos especiales que así
lo ameriten.
Fig. 2.14 Sumidero Mixto.
Fuente: Internet (2018).
2.2.1.3 Condiciones de diseño
2.2.1.3.1 Condiciones generales:
 En los sumideros, el tope del tubo de salida debe ser colocado al menos 0,25 metros
por debajo del nivel inferior de la ventana. Este borde libre de 0,25 metros toma en
consideración la compensación de las pérdidas causadas por turbulencia y la basura
flotante. Cuando el tubo de salida funcione lleno o casi lleno se deberá añadir al
mínimo de 0,25 m la perdida por entrada en el tubo de salida.
 El fondo del sumidero deberá tener una pendiente no menor de 2%, hacia la salida.
Cuando una tubería continúa a través del sumidero, el fondo del mismo deberá ser
un canal semicircular
Para el diseño de los sumideros mixtos se considerara solamente la capacidad de las
rejillas pues las ventanas servirán como alivio en los casos de obstrucción de las rejillas.
2.2.1.4 Tuberías de drenaje:
La cantidad de agua que se le asigne a cualquier sector de una tubería de cierta
longitud, no es necesariamente la suma de los gastos de diseño de los sumideros que
ella recoja, sino que en general es una cantidad menor, a causa de que aumenta el
tiempo de concentración y por lo tanto disminuye la intensidad de la lluvia de diseño.
 En condiciones normales, las tuberías deberían proyectarse para régimen
uniforme, utilizando la fórmula de Manning suponiendo que funcionen llenas
para el gasto de diseño y con el gradiente hidráulico igual a la pendiente del
tubo; pero sin trabajar a presión habrán pequeñas perdidas de carga en
sumideros, bocas de visitas, etc. Las cuales pueden ser despreciadas para
velocidades menores de 2m/s.
 Estas condiciones no existen y en especial cuando en los cambios de diámetro
de la tubería se obliga a los tubos pequeños a descargar contra carga, será
necesario calcular la línea de carga total. Si el nivel de la línea de carga total no
está por encima del borde superior de la tubería de salida en los sumideros, el
sistema es adecuado y no existe la posibilidad de que el agua emerja
violentamente o que al menos no disminuya con el fin de evitar sedimentación.
 Cuando las pendientes son bajas es conveniente que el diseño permita que las
velocidades en las tuberías aumenten progresivamente o que al menos no
disminuyan, con el fin de evitar sedimentación.
 En general, en los cambios de diámetro de las tuberías se debe colocar al mismo
nivel la parte superior de los tubos y no se debe colocar al mismo nivel la parte
superior de los tubos y no las líneas medias o líneas de flujo, con el fin de que
los tubos no trabajen bajo carga.

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Sumideros de ventana

  • 1. Sumideros de Ventana La selección del tipo a utilizar depende, en general, de las condiciones del sitio donde se va a ubicar, de su eficiencia hidráulica y del costo. Generalmente para vías de pendientes pequeñas (hasta 3%) resultan más económicos y eficientes los sumideros de ventanas. Fig. 2.6 Sumidero de ventana (Planta). Fuente:MGC Dónde B= Ancho de la depresión. L= Longitud de ventana. h= Altura de la ventana desde el fondo de la depresión. a= B/12= profundidad de la depresión, medida desde la prolongación de la línea de la rasante del pavimento. Sx= Pendiente transversal de la calzada. Sₒ= Pendiente de longitud de la cuneta. .
  • 2. Fig. 2.7 Sumidero de ventana. Fuente: mgc. En el artículo 3.39 de las Normas del INOS1975, se estable una serie de restricciones en cuanto a sus características geométricas, siendo ellas las siguientes:  Longitud mínima de 1,50m;  Ancho de la depresión transversal en la calzada mínimo 0,30m y máximo 0,60m;  Pendiente máxima de la depresión 8%;  La altura máxima de la ventana será de 0,15m a 0,175m. 2.2.1.1.1 Capacidad de sumideros de ventana La capacidad de los sumideros de ventana se determinara utilizando los gráficos V- 1, V-2 y V-3, de las figuras 2.8, 2.9, 2.10 (extraído del Manual de Drenajes del MOP), cuando los sumideros de hallan en pendientes y el grafico V-4, de la figura 2.11, cuando son sumideros ubicados en puntos bajos y en depresiones.
  • 3. Fig. 2.8 Gráfico V-1 Sumideros de ventana relación de intercepción. Fuente: Manual de drenaje MOP.
  • 4. Fig. 2.9 Gráfico V-2 Sumideros de ventana relación de intercepción.. Fuente: Manual de drenaje MOP.
  • 5. Fig. 2.10 Gráfico V-3 Sumideros de ventana relación de intercepción. Fuente: Manual de drenaje MOP.
  • 6. Fig. 2.11 Gráfico V-4 Capacidad de sumideros de ventana en puntos bajos. Fuente: Manual de drenaje MOP. Fig. 2.12 Sumidero de rejilla. Fuente: Internet (2018). Fig. 2.13 Sumidero de rejilla en cuneta. Fuente: Norma INOS 1975. Se utiliza en los lugares donde no es recomendable la existencia de depresiones en cunetas. Los barrotes deberán ser colocados paralelos a la dirección del flujo. El área neta de las rejillas, será igual al doble del área resultante del cálculo como orificios rectangulares. La dimensión mínima de las rejillas será 0,90m de largo por 0,60m de ancho. La separación entre pletinas longitudinales será de 0,025m x 0,035m y 0,05,, según las necesidades. Se pondrán adosar dos o más sumideros de rejillas, según sea necesario.
  • 7. 2.2.1.2 Sumideros mixtos Están constituidos por sumideros de ventana y sumideros de rejilla, colocados adyacentes, o con la ventana aguas arriba de la reja, esta última disposición permite la captación de objetos flotantes antes de llegar a la reja. Sin embargo, algunas investigaciones realizadas no han revelado ventajas apreciables y, los datos existentes sobre las capacidades y comportamiento de los sumideros mixtos no son eficientes para establecer criterios de diseño al respecto. En virtud de lo expuesto, su uso solo se recomienda para aquellos casos especiales que así lo ameriten. Fig. 2.14 Sumidero Mixto. Fuente: Internet (2018). 2.2.1.3 Condiciones de diseño 2.2.1.3.1 Condiciones generales:  En los sumideros, el tope del tubo de salida debe ser colocado al menos 0,25 metros por debajo del nivel inferior de la ventana. Este borde libre de 0,25 metros toma en consideración la compensación de las pérdidas causadas por turbulencia y la basura flotante. Cuando el tubo de salida funcione lleno o casi lleno se deberá añadir al mínimo de 0,25 m la perdida por entrada en el tubo de salida.  El fondo del sumidero deberá tener una pendiente no menor de 2%, hacia la salida. Cuando una tubería continúa a través del sumidero, el fondo del mismo deberá ser un canal semicircular
  • 8. Para el diseño de los sumideros mixtos se considerara solamente la capacidad de las rejillas pues las ventanas servirán como alivio en los casos de obstrucción de las rejillas. 2.2.1.4 Tuberías de drenaje: La cantidad de agua que se le asigne a cualquier sector de una tubería de cierta longitud, no es necesariamente la suma de los gastos de diseño de los sumideros que ella recoja, sino que en general es una cantidad menor, a causa de que aumenta el tiempo de concentración y por lo tanto disminuye la intensidad de la lluvia de diseño.  En condiciones normales, las tuberías deberían proyectarse para régimen uniforme, utilizando la fórmula de Manning suponiendo que funcionen llenas para el gasto de diseño y con el gradiente hidráulico igual a la pendiente del tubo; pero sin trabajar a presión habrán pequeñas perdidas de carga en sumideros, bocas de visitas, etc. Las cuales pueden ser despreciadas para velocidades menores de 2m/s.  Estas condiciones no existen y en especial cuando en los cambios de diámetro de la tubería se obliga a los tubos pequeños a descargar contra carga, será necesario calcular la línea de carga total. Si el nivel de la línea de carga total no está por encima del borde superior de la tubería de salida en los sumideros, el sistema es adecuado y no existe la posibilidad de que el agua emerja violentamente o que al menos no disminuya con el fin de evitar sedimentación.  Cuando las pendientes son bajas es conveniente que el diseño permita que las velocidades en las tuberías aumenten progresivamente o que al menos no disminuyan, con el fin de evitar sedimentación.  En general, en los cambios de diámetro de las tuberías se debe colocar al mismo nivel la parte superior de los tubos y no se debe colocar al mismo nivel la parte superior de los tubos y no las líneas medias o líneas de flujo, con el fin de que los tubos no trabajen bajo carga.