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FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS
Estructura Hidráulica- Bocatoma
Alumno
Mario Daniel Membrillo Yacolca
Docente
Becky Fátima Berrocal Tito
Lima, enero 2024
INTRUDCCION:
En el Perú se llama bocatoma a la estructura de captación directa del agua de los ríos con fines de riego,
generación de energía o para uso doméstico e industrial. Muchas de las bocatomas que existen en el país
están ubicadas desde sus orígenes en el mismo sitio, casos por ejemplo de Huallabamba, Raca Rumi,
Talambo, La Achirana , etc.
La mayoría de las bocatomas construidas en el Perú a partir del siglo XX cuentan con una presa de
derivación, canales de limpia, ventanas de captación y transición de entrega al canal de conducción. Todos
estos componentes de la bocatoma se construyen actualmente de concreto en sus dos formas: sin refuerzo
y con refuerzo de acero (concreto armado). Contiene la relación de las más importantes bocatomas de la
costa del Perú yendo de norte a sur, donde se aprecia claramente que los caudales de agua captados en
los ríos del extremo norte del país, son bastante mayores que los captados en los del extremo sur como
consecuencia de la marcada escasez del recurso en la región meridional del Perú. Lo que también es
oportuno resaltar, es haberse utilizado centenares de miles de toneladas de concreto al construirlas.
Las bocatomas son utilizadas para una finalidad específica. Por ejemplo:
 El abastecimiento de agua potable.
 Para el riego.
 Para generar energía eléctrica.
 En la acuicultura.
 Para el enfriamiento de las instalaciones industriales.
OBJETIVOS:
 Realiza el mejoramiento y ampliación de bajo riego, en los valles deficitarios y el manejo racional
del agua.
 El costo beneficio mejora en el empleo del proyecto por su naturaleza, genera mejores
oportunidades de insumir mano de Obra, tanto en su etapa de ejecución de la infraestructura,
como durante el funcionamiento y su operación.
 Una infraestructura hidráulica donde hay que poner en práctica conocimientos no solo de
hidráulica sino también de estructuras, mecánica de suelos, diseño de hormigón, para el diseño
de estas, aunque hay varios tipos de bocatomas, cada uno cumple o es requerida para una función
específica.
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL DISEÑO DE BOCATOMA:
 Este diseño es una estructura que sirve para desviar el agua hacia los canales. El tamaño y el
material de construcción, está de acuerdo a la cantidad de agua que hay en el río y la cantidad de
agua que se va a captar.
 Realiza el mejoramiento y ampliación de bajo riego, en los valles deficitarios y el manejo racional
del agua.
NORMAS INTERNACIONALES:
 Reglamento técnico para el diseño de obra e instalaciones hidro sanitario Del Napa 2018. “Republica Dominicana”
 La ANLA, es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental
cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del país (ANLA, 2018). Por otra
parte, la Unidad Administrativa del Ministerio, denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia. “Colombia”
Elementos Fundamentales a ser tomados en cuenta previa al Diseño de Bocatomas antes de
iniciar el diseño de una bocatoma, se debe examinar los siguientes aspectos:
UBICACIÓN
Ubicada en el Departamento de Ancash (Rio Santa),es de suma importancia la ubicación de la bocatoma
en el cauce del río, para la que se recomiendaque el sitio elegido reúna por lo menos las siguientes
condiciones:
 La dirección a ruta del flujo de agua debe ser lo más estabilizada o definida.
 La captación del agua a ser derivada debe ser posible aún en tiempo de estiaje.
La entrada de sedimentos hacia el caudal de derivación debe ser limitado en el máximoposible.
Un punto recomendable para cumplir las condiciones anteriores, se encuentra ubicado inmediatamente
aguas abajo del centro de la parte cóncava en los tramos curvos del río.
TOPOGRAFÍA
Definida la posible ubicación, se realizarán los siguientes trabajos topográficos:
 Levantamiento en planta del cauce del río, entre 500m. a 1000m; tanto aguas arriba como
aguas abajo del eje del barraje.
 Levantamiento localizado de la zona de ubicación de la bocatoma, se recomienda un área
de 100m. x 100m. como mínimo.
 Perfil longitudinal del río, por lo menos 1000m, tanto aguas arriba como aguas abajo del eje
del barraje.
 Secciones transversales del cauce del río a cada 50m. en un tramo comprendido 1000m.
aguas arriba y 500m. aguas abajo del eje del barraje.
B. CONDICIONES GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS
Es importante conocer las condiciones geomorfológicas, geológicas y geotécnicas, ya que su
conocimiento permitirá dimensionar en mayor seguridad la estructura; por lo que se recomienda la
obtención de los siguientes datos como resultado de los estudios geológicos – geotécnicos:
 Curva de graduación del material conformarte del lecho del río
 Sección transversal que muestre la geología de la zona de ubicación de la bocatoma.
 Coeficiente de permeabilidad.
 Capacidad portante
 Resultados sobre ensayos de hincado de pilotes ó tabla, estacas
 Cantidad de sedimento que transporta el río.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA
Es de suma importancia conocer el comportamiento hidrológico del río, ya que esto permitirá garantizar
el caudal a derivar y así como definir el dimensionamiento de los elementos conformantes de la bocatoma.
Entre los datos a obtener son:
 Caudal del diseño para una avenida máxima.
 Caudales medios y mínimos.
 Curva de caudal versus tirante en la zona del barraje.
Es lógico suponer que, para el proyecto de riego de la zona que va a servir la bocatoma, se ha ejecutado
un estudio hidrológico detallado de las posibles fuentes de agua, por lo que se da por descontado que
existe un estudio hidrológico sumamente detallado, y que para nuestro caso, sólo se usaran los datos
anteriormente recomendados.
DISEÑO HIDRAULICO
1. TIPOSDEBOCATOMAS
En lo referente a los tipos de bocatomas, podemos clasificar en 4, son:
1.2. TOMA DIRECTA
Se trata de una toma que capta directamente mediante un canal lateral, que por lo general es un brazo
fijo del río que permite discurrir un caudal mayor que el que se va a captar. Su mayor ventaja es que no
se necesita construir un barraje o azud que por lo general constituye una de las partes de mayor costo.
Sin embargo; tiene desventaja de ser obstruida fácilmente en época de crecidas, además permite el
ingreso de sedimentos hacia el canal de derivación.
1.3. TOMA MIXTA O CONVENCIONAL
Se trata de una toma que realiza la captación mediante el cierre del río con una estructura llamada azud
o presa de derivación, el cual puede ser fija o móvil dependiendo del tipo del material usado. Será fija
cuando se utiliza un elemento rígido, por lo general concreto, y será móvil cuando se utilizan compuertas
de acero o madera. La captación en ese tipo de bocatomas se realiza por medio de una ventana que
puede funcionar como orificio o vertedero dependiendo del tirante en
el río.
1.4. TOMA MÓVIL
Se llama así aquella toma que para crear la carga hidráulica se vale de un barraje móvil. Son tomas que
por la variación de niveles en forma muy marcada entre la época de estiaje y avenida, necesitan disponer
de un barraje relativamente bajo, pero que para poder captar el caudal deseado necesitan de compuertas
que le den la cota a nivel de agua adecuado. A los barrajes con compuertas que permiten el paso del
caudal de avenida a través de ellos se les conoce como barraje móvil. Su principal ventaja es que permite
el paso de los materiales de arrastre por encima de la cresta del barraje vertedero
1.5. TOMA TIROLESA O CAUCASIANA
Son tomas cuyas estructuras de captación en un espacio dejado en él, protegido por una rejilla que impide
el ingreso de materiales gruesos. Estas tomas no son recomendables en ríos donde el arrastre de
sedimentos es intenso, ya que podrían causar rápida obstrucción de las rejillas.
Conviene comentar que la gran mayoría de ríos del Perú son muy jóvenes y arrastran gran cantidad de
sedimentos en épocas de crecidas, por lo que la construcción de estas tomas debe ser donde las
condiciones lo favorezcan. Para concluir el tipo de bocatoma más recomendable para realizar la captación
de un caudal determinado previamente, depende de la altura del vertedero, de las condiciones de la
cimentación, del flujo en el rio, remanso aguas arriba, de la disponibilidad de los materiales de
construcción y del monto del dinero asignado para la ejecución de la obra.
RELACIÓN ENTRE LA LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TOMA Y LA PRESA
DE DERIVACIÓN
Básicamente la ubicación de la estructura de toma está orientada en función del sedimento de arrastre
que trae el río, ya que éste puede ingresar al canal o depositarse delante de la toma. Por esta razón es
que Ia captación debe ubicarse en un lugar donde los sedimentos puedan ser arrastrados por el flujo del
río y si hay posibilidad de ingreso de sedimentos hacia el canal ésta debe ser lo mínimo posible.
De este modo, en un tramo recto del río, la toma debe estar inmediatamente aguas arriba del eje de la
presa de derivación, formando un ángulo entre 60° y 90°. Asimismo, se recomienda, de ser posible, que
el eje de la toma forme un ángulo de 20° a 30° con respecto al río.
Si se tiene que colocar la toma en tramos curvos, como ya se ha explicado anteriormente, debe estar en
la zona cóncava, ya que es la parte donde los sedimentos son en menor cantidad.
CONDICIÓN DEL LECHO DE LA PRESA DE DERIVACIÓN
Es muy importante investigar el sub-suelo donde se apoyará la presa, ya que el conocimiento de éste
permitirá fijar el tipo de estructura y sus condiciones apropiadas en el diseño.
La investigación del sub-suelo debe estar orientada a satisfacer las necesidades de determinación de la
capacidad admisible de carga. Complementariamente, es importante mencionar otros aspectos
geológicos- geotécnicos a tener en cuenta al proyectar obras hidráulicas: su ubicación en zonas con
riesgos de falla por fenómenos de geodinámica externa y los criterios de exploración y explotación de
canteras que proveerán los materiales (agregados, rellenos, afirmados, etc.), necesarios para la ejecución
de las obras.
Los siguientes son los métodos directos usados con fines de exploración del sub-suelo:
3.1. Perforación
Permite identificar et tipo de materiales que conforman el lecho, determinar Ia estructura del subsuelo y
obtener muestras para ensayos de mecánica de suelos. El tipo, longitud y número de perforaciones
variará de acuerdo al criterio del especialista, pero por lo menos deben ejecutarse perforaciones en el eje
del barraje- vertedero, aguas abajo y aguas arriba del eje de las compuertas de limpia, en el colchón
disipador y en los tramos laterales. El objetivo de Ia perforación es la toma de muestras alteradas o
inalteradas dependiendo de los materiales y la ejecución de ensayos in situ.
3.2. Calicatas
Permiten una visualización directa de los estratos y del lecho del río, asimismo se pueden obtener
muestras para ensayos y determinación de la Capacidad Portante del terreno. Se le considera el método
más apropiado, pese a las limitaciones obvias que presentan la necesidad de entibado y bombeo, así
como la bolonería de gran tamaño, normalmente presente en los lechos de los ríos.
3.3. Ensayos de Bombeo
El método de construir una cimentación es a menudo decidido por la posibilidad de drenaje, ya que este
a veces determina si se usará una estructura superficial o profunda vaciada directamente o pre-fabricada,
o si se usará un caisson o pilotes para alcanzar el estrato resistente.
Fig.1. Proceso de excavación
Por eso, el ensayo de bombeo, se utiliza ya sea para medir la permeabilidad de campo en una perforación, o la
variación.
3.4. Ensayos sobre Pilotes
En caso de construcción de una cimentación mediante el uso de pilotes, la capacidad portante del suelo deberá ser
estimada a partir del SPT y verificada mediante ensayos de carga o de hincado de pilotes para determinar la
profundidad de cimentación y magnitud del rechazo del terreno.
3.5. Movimiento del Lecho del río durante la época de Avenidas
El cauce del río es del tipo móvil en especial en época de avenida, lo que podría causar problemas en la
construcción de las estructuras de cimentación.
Conclusiones
• Las obras de bocatoma deben localizarse en zonas donde el suelo sea estable y resistente a la erosión.
• Debe tenerse presente que en el planeamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento de una
bocatoma la ingeniería civil tiene un papel muy importante, pues se emplea a plenitud
• Para iniciar el diseño de una bocatoma es importante verificar que el caudal con el que se diseñará el cual es el
caudal máximo diario, sea inferior al caudal mínimo del rio en el sentido de la captación
• Es importante definir la inclinación de la rejilla, puesto a que ayuda y facilita la limpieza de objetos que lleguen a
ser retenidos por la misma.
• Dada la investigación realizada Una infraestructura hidráulica donde hay que poner en práctica conocimientos no
solo de hidráulica sino también de estructuras, mecánica de suelos, diseño de hormigón, para el diseño de estas,
aunque hay varios tipos de bocatomas, cada uno cumple o es requerida para una función específica.
Recomendaciones
• Si el caudal a captar es considerablemente alto, se recomienda realizar una captación lateral, mientas que para
caudales pequeños se recomienda utilizar bocatomas de fondo.
BIBLIOGRAFIA:
 Ackers, Jhon; Butler, David; May, R.W.P. Design of Sewers to Control Sediment Problems. Ciria Repor 141.
London. 1996.
 Alaix, A., Esneda M. Procuraduría General de la Nación. Mapa de Riesgos Institucional. Oficina de Control Interno.
2006 Imprenta Nacional de Colombia.
 https://pechinecas.gob.pe/2022/02/09/chinecas-rehabilita-bocatoma-la-huaca-y-la-vibora-para-mejor-captacion-de-
agua/

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BOCATOMA - HIDRAULICA.utp , primera entrega docx

  • 1. FACULTAD DE INGENIERIA INGENIERIA DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS Estructura Hidráulica- Bocatoma Alumno Mario Daniel Membrillo Yacolca Docente Becky Fátima Berrocal Tito Lima, enero 2024
  • 2. INTRUDCCION: En el Perú se llama bocatoma a la estructura de captación directa del agua de los ríos con fines de riego, generación de energía o para uso doméstico e industrial. Muchas de las bocatomas que existen en el país están ubicadas desde sus orígenes en el mismo sitio, casos por ejemplo de Huallabamba, Raca Rumi, Talambo, La Achirana , etc. La mayoría de las bocatomas construidas en el Perú a partir del siglo XX cuentan con una presa de derivación, canales de limpia, ventanas de captación y transición de entrega al canal de conducción. Todos estos componentes de la bocatoma se construyen actualmente de concreto en sus dos formas: sin refuerzo y con refuerzo de acero (concreto armado). Contiene la relación de las más importantes bocatomas de la costa del Perú yendo de norte a sur, donde se aprecia claramente que los caudales de agua captados en los ríos del extremo norte del país, son bastante mayores que los captados en los del extremo sur como consecuencia de la marcada escasez del recurso en la región meridional del Perú. Lo que también es oportuno resaltar, es haberse utilizado centenares de miles de toneladas de concreto al construirlas.
  • 3. Las bocatomas son utilizadas para una finalidad específica. Por ejemplo:  El abastecimiento de agua potable.  Para el riego.  Para generar energía eléctrica.  En la acuicultura.  Para el enfriamiento de las instalaciones industriales. OBJETIVOS:  Realiza el mejoramiento y ampliación de bajo riego, en los valles deficitarios y el manejo racional del agua.  El costo beneficio mejora en el empleo del proyecto por su naturaleza, genera mejores oportunidades de insumir mano de Obra, tanto en su etapa de ejecución de la infraestructura, como durante el funcionamiento y su operación.  Una infraestructura hidráulica donde hay que poner en práctica conocimientos no solo de hidráulica sino también de estructuras, mecánica de suelos, diseño de hormigón, para el diseño de estas, aunque hay varios tipos de bocatomas, cada uno cumple o es requerida para una función específica. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL DISEÑO DE BOCATOMA:  Este diseño es una estructura que sirve para desviar el agua hacia los canales. El tamaño y el material de construcción, está de acuerdo a la cantidad de agua que hay en el río y la cantidad de agua que se va a captar.  Realiza el mejoramiento y ampliación de bajo riego, en los valles deficitarios y el manejo racional del agua. NORMAS INTERNACIONALES:  Reglamento técnico para el diseño de obra e instalaciones hidro sanitario Del Napa 2018. “Republica Dominicana”  La ANLA, es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del país (ANLA, 2018). Por otra parte, la Unidad Administrativa del Ministerio, denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia. “Colombia”
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  • 6. Elementos Fundamentales a ser tomados en cuenta previa al Diseño de Bocatomas antes de iniciar el diseño de una bocatoma, se debe examinar los siguientes aspectos: UBICACIÓN Ubicada en el Departamento de Ancash (Rio Santa),es de suma importancia la ubicación de la bocatoma en el cauce del río, para la que se recomiendaque el sitio elegido reúna por lo menos las siguientes condiciones:  La dirección a ruta del flujo de agua debe ser lo más estabilizada o definida.  La captación del agua a ser derivada debe ser posible aún en tiempo de estiaje. La entrada de sedimentos hacia el caudal de derivación debe ser limitado en el máximoposible. Un punto recomendable para cumplir las condiciones anteriores, se encuentra ubicado inmediatamente aguas abajo del centro de la parte cóncava en los tramos curvos del río.
  • 7. TOPOGRAFÍA Definida la posible ubicación, se realizarán los siguientes trabajos topográficos:  Levantamiento en planta del cauce del río, entre 500m. a 1000m; tanto aguas arriba como aguas abajo del eje del barraje.  Levantamiento localizado de la zona de ubicación de la bocatoma, se recomienda un área de 100m. x 100m. como mínimo.  Perfil longitudinal del río, por lo menos 1000m, tanto aguas arriba como aguas abajo del eje del barraje.  Secciones transversales del cauce del río a cada 50m. en un tramo comprendido 1000m. aguas arriba y 500m. aguas abajo del eje del barraje. B. CONDICIONES GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS Es importante conocer las condiciones geomorfológicas, geológicas y geotécnicas, ya que su conocimiento permitirá dimensionar en mayor seguridad la estructura; por lo que se recomienda la obtención de los siguientes datos como resultado de los estudios geológicos – geotécnicos:  Curva de graduación del material conformarte del lecho del río  Sección transversal que muestre la geología de la zona de ubicación de la bocatoma.  Coeficiente de permeabilidad.  Capacidad portante  Resultados sobre ensayos de hincado de pilotes ó tabla, estacas  Cantidad de sedimento que transporta el río.
  • 8. INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Es de suma importancia conocer el comportamiento hidrológico del río, ya que esto permitirá garantizar el caudal a derivar y así como definir el dimensionamiento de los elementos conformantes de la bocatoma. Entre los datos a obtener son:  Caudal del diseño para una avenida máxima.  Caudales medios y mínimos.  Curva de caudal versus tirante en la zona del barraje. Es lógico suponer que, para el proyecto de riego de la zona que va a servir la bocatoma, se ha ejecutado un estudio hidrológico detallado de las posibles fuentes de agua, por lo que se da por descontado que existe un estudio hidrológico sumamente detallado, y que para nuestro caso, sólo se usaran los datos anteriormente recomendados.
  • 9. DISEÑO HIDRAULICO 1. TIPOSDEBOCATOMAS En lo referente a los tipos de bocatomas, podemos clasificar en 4, son: 1.2. TOMA DIRECTA Se trata de una toma que capta directamente mediante un canal lateral, que por lo general es un brazo fijo del río que permite discurrir un caudal mayor que el que se va a captar. Su mayor ventaja es que no se necesita construir un barraje o azud que por lo general constituye una de las partes de mayor costo. Sin embargo; tiene desventaja de ser obstruida fácilmente en época de crecidas, además permite el ingreso de sedimentos hacia el canal de derivación. 1.3. TOMA MIXTA O CONVENCIONAL Se trata de una toma que realiza la captación mediante el cierre del río con una estructura llamada azud o presa de derivación, el cual puede ser fija o móvil dependiendo del tipo del material usado. Será fija cuando se utiliza un elemento rígido, por lo general concreto, y será móvil cuando se utilizan compuertas de acero o madera. La captación en ese tipo de bocatomas se realiza por medio de una ventana que puede funcionar como orificio o vertedero dependiendo del tirante en el río. 1.4. TOMA MÓVIL Se llama así aquella toma que para crear la carga hidráulica se vale de un barraje móvil. Son tomas que por la variación de niveles en forma muy marcada entre la época de estiaje y avenida, necesitan disponer de un barraje relativamente bajo, pero que para poder captar el caudal deseado necesitan de compuertas que le den la cota a nivel de agua adecuado. A los barrajes con compuertas que permiten el paso del caudal de avenida a través de ellos se les conoce como barraje móvil. Su principal ventaja es que permite el paso de los materiales de arrastre por encima de la cresta del barraje vertedero 1.5. TOMA TIROLESA O CAUCASIANA Son tomas cuyas estructuras de captación en un espacio dejado en él, protegido por una rejilla que impide el ingreso de materiales gruesos. Estas tomas no son recomendables en ríos donde el arrastre de sedimentos es intenso, ya que podrían causar rápida obstrucción de las rejillas. Conviene comentar que la gran mayoría de ríos del Perú son muy jóvenes y arrastran gran cantidad de sedimentos en épocas de crecidas, por lo que la construcción de estas tomas debe ser donde las condiciones lo favorezcan. Para concluir el tipo de bocatoma más recomendable para realizar la captación de un caudal determinado previamente, depende de la altura del vertedero, de las condiciones de la cimentación, del flujo en el rio, remanso aguas arriba, de la disponibilidad de los materiales de construcción y del monto del dinero asignado para la ejecución de la obra.
  • 10. RELACIÓN ENTRE LA LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TOMA Y LA PRESA DE DERIVACIÓN Básicamente la ubicación de la estructura de toma está orientada en función del sedimento de arrastre que trae el río, ya que éste puede ingresar al canal o depositarse delante de la toma. Por esta razón es que Ia captación debe ubicarse en un lugar donde los sedimentos puedan ser arrastrados por el flujo del río y si hay posibilidad de ingreso de sedimentos hacia el canal ésta debe ser lo mínimo posible. De este modo, en un tramo recto del río, la toma debe estar inmediatamente aguas arriba del eje de la presa de derivación, formando un ángulo entre 60° y 90°. Asimismo, se recomienda, de ser posible, que el eje de la toma forme un ángulo de 20° a 30° con respecto al río. Si se tiene que colocar la toma en tramos curvos, como ya se ha explicado anteriormente, debe estar en la zona cóncava, ya que es la parte donde los sedimentos son en menor cantidad. CONDICIÓN DEL LECHO DE LA PRESA DE DERIVACIÓN Es muy importante investigar el sub-suelo donde se apoyará la presa, ya que el conocimiento de éste permitirá fijar el tipo de estructura y sus condiciones apropiadas en el diseño. La investigación del sub-suelo debe estar orientada a satisfacer las necesidades de determinación de la capacidad admisible de carga. Complementariamente, es importante mencionar otros aspectos geológicos- geotécnicos a tener en cuenta al proyectar obras hidráulicas: su ubicación en zonas con riesgos de falla por fenómenos de geodinámica externa y los criterios de exploración y explotación de canteras que proveerán los materiales (agregados, rellenos, afirmados, etc.), necesarios para la ejecución de las obras. Los siguientes son los métodos directos usados con fines de exploración del sub-suelo: 3.1. Perforación Permite identificar et tipo de materiales que conforman el lecho, determinar Ia estructura del subsuelo y obtener muestras para ensayos de mecánica de suelos. El tipo, longitud y número de perforaciones variará de acuerdo al criterio del especialista, pero por lo menos deben ejecutarse perforaciones en el eje del barraje- vertedero, aguas abajo y aguas arriba del eje de las compuertas de limpia, en el colchón disipador y en los tramos laterales. El objetivo de Ia perforación es la toma de muestras alteradas o inalteradas dependiendo de los materiales y la ejecución de ensayos in situ. 3.2. Calicatas Permiten una visualización directa de los estratos y del lecho del río, asimismo se pueden obtener muestras para ensayos y determinación de la Capacidad Portante del terreno. Se le considera el método más apropiado, pese a las limitaciones obvias que presentan la necesidad de entibado y bombeo, así como la bolonería de gran tamaño, normalmente presente en los lechos de los ríos.
  • 11. 3.3. Ensayos de Bombeo El método de construir una cimentación es a menudo decidido por la posibilidad de drenaje, ya que este a veces determina si se usará una estructura superficial o profunda vaciada directamente o pre-fabricada, o si se usará un caisson o pilotes para alcanzar el estrato resistente. Fig.1. Proceso de excavación Por eso, el ensayo de bombeo, se utiliza ya sea para medir la permeabilidad de campo en una perforación, o la variación. 3.4. Ensayos sobre Pilotes En caso de construcción de una cimentación mediante el uso de pilotes, la capacidad portante del suelo deberá ser estimada a partir del SPT y verificada mediante ensayos de carga o de hincado de pilotes para determinar la profundidad de cimentación y magnitud del rechazo del terreno. 3.5. Movimiento del Lecho del río durante la época de Avenidas El cauce del río es del tipo móvil en especial en época de avenida, lo que podría causar problemas en la construcción de las estructuras de cimentación.
  • 12. Conclusiones • Las obras de bocatoma deben localizarse en zonas donde el suelo sea estable y resistente a la erosión. • Debe tenerse presente que en el planeamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento de una bocatoma la ingeniería civil tiene un papel muy importante, pues se emplea a plenitud • Para iniciar el diseño de una bocatoma es importante verificar que el caudal con el que se diseñará el cual es el caudal máximo diario, sea inferior al caudal mínimo del rio en el sentido de la captación • Es importante definir la inclinación de la rejilla, puesto a que ayuda y facilita la limpieza de objetos que lleguen a ser retenidos por la misma. • Dada la investigación realizada Una infraestructura hidráulica donde hay que poner en práctica conocimientos no solo de hidráulica sino también de estructuras, mecánica de suelos, diseño de hormigón, para el diseño de estas, aunque hay varios tipos de bocatomas, cada uno cumple o es requerida para una función específica. Recomendaciones • Si el caudal a captar es considerablemente alto, se recomienda realizar una captación lateral, mientas que para caudales pequeños se recomienda utilizar bocatomas de fondo. BIBLIOGRAFIA:  Ackers, Jhon; Butler, David; May, R.W.P. Design of Sewers to Control Sediment Problems. Ciria Repor 141. London. 1996.  Alaix, A., Esneda M. Procuraduría General de la Nación. Mapa de Riesgos Institucional. Oficina de Control Interno. 2006 Imprenta Nacional de Colombia.  https://pechinecas.gob.pe/2022/02/09/chinecas-rehabilita-bocatoma-la-huaca-y-la-vibora-para-mejor-captacion-de- agua/