1.3.- EL DRENAJE AGRÍCOLA Y SUS POSIBLES APORTACIONES AL AGRO GALLEGO
1.4.- LA EXPERIENCIA EN DRENAJE DEL SECTOR LACTEO FRANCES
1.5.- PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN EL DISEÑO DE UNA RED DE DRENAJE Y NECESIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DRENAJE
1.5.1.- NECESIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DRENAJE
1.5.2.- OPTIMIZACION DEL DISEÑO DE INSTALACIONES DE DRENAJE EN SUELOS ARCILLOSOS.
1.5.3.- PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN EL DISEÑO DE INSTALACIONES DE DRENAJE .
.1.5.4.- EJEMPLO DE LOCALIZACIÓN DE UNA ZONA DE ESTUDIO CARA A LA DETERMINACIÓN DE UNA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DRENAJE.
1.6.-ESTADO DEL CONOCIMIENTO
1.6.1.- EL DRENAJE EN GALICIA.
1.6.2 .- EL DRENAJE DE SUELOS ARCILLOSOS.
MODULO 2.- ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS CLIMATOLÓGICOS
2.1.- METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LEY QUE RELACIONA PRECIPITACIÓN DE DISEÑO - PERIODO DE RETORNO.-
2.1.1.- METODO DE GOODRICH[1]
2.1.2.- MÉTODO DE MONTANA
2.1.3.- MÉTODO DE GUMBEL
2.1.4.- Sistemática propuesta para Galicia. Síntesis de Goodrich-Montana
2.2.-INFLUENCIA DEL INTERVALO DE AÑOS EMPLEADO EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA PLUVIOMETRIA. APLICACIÓN AL DRENAJE AGRICOLA EN GALICIA.
2.2.1.- INTRODUCCIÓN
2.2.2- Relación del intervalo de muestra de precipitaciones con el caudal característico para instalaciones de drenaje
2.2.3.- EXPRESIONES DE LA FORMULA DE MONTANA, SEGÚN EL Nº DE AÑOS DE ESTUDIO
2.2.4.- ACOTACIÓN DEL ERROR ASOCIADO AL PERIODO DE AÑOS EMPLEADO
2.2.5.- CONCLUSIONES
2.3.- VALIDEZ DE LAS CONCLUSIONES EN RELACIÓN A UN POSIBLE CAMBIO CLIMATICO
2.4.- EJEMPLO DE ESTUDIO DEL CAUDAL CARACTERÍSTICO PARA INSTALACIONES DE DRENAJE EN LA MARIÑA LUCENSE
MODULO 3.-ESTUDIO DE LOS PARAMETROS DE DISEÑO
3.1.- PARAMETROS EDAFOLÓGICOS
3.1.1 .- EJEMPLO DE Caracterización Geológica y de suelos de la zona
3.1.2.- Conductividad Hidráulica
3.2.- cÁLCULO DE LA SEPARACIÓN DE LOS DRENES
3.2.1- cÁLCULO DE LA SEPARACIÓN DE LOS DRENES EN SUELO HOMOGÉNEO, que se apoyan en el sustrato impermeable.-
3.2.2- cÁLCULO DE LA SEPARACIÓN DE LOS DRENES EN SUELO HOMOGÉNEO, que NO se apoyan en el sustrato impermeable. ecuación de hooghoudt-
3.2.3.- cÁLCULO DE LA SEPARACIÓN DE LOS DRENES EN SUELOs con dos estratos. ecuación de ERNST
3.3- longitud maxima del dren
3.4- Suma de longitud de drenes por ramal colector
3.5.- PERFORACIONES DE LOS DRENES
3.6.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DRENAJE
3.7.- DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE
MODULO 4.- PARAMETROS DE COSTE EN RELACIÓN CON EL MATERIAL EMPLEADO, CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y SISTEMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
4.1.- PARAMETROS DE COSTE EN RELACIÓN CON EL MATERIAL EMPLEADO
4.2.- PARAMETROS DE COSTE EN RELACIÓN A CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y SISTEMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
4.2.1.- INFLUENCIA DE LA SUPERFICIE DE DREN NO MOJADA, EN LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED.
4.2.2.- INFLUENCIA DE LA LONGITUD MAXIMA DEL DREN, EN COSTE DE EJECUCIÓN DE LA RED
4.2.3.- FUNCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DEL LLENADO DEL DREN EN BASE A LA INTERRELACION CAUDAL DE ENTRADA AL DREN Y COSTE DE LAS INSTALACIONES DE LA RED
4.3.- ECUACIÓN DE LA SEPARACIÓN DE DRENES OPTIMA BAJO EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO
4.4.- TÉCNICAS ASOCIADAS. DRENAJE MEDIANTE GALERIAS TOPO
4.4.1.- CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO EN EL DRENAJE POR GALERIAS TOPO
4.4.2.- CALCULO DE LA SEPARACIÓN ENTRE GALERIAS TOPO
MODULO 5.- OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE DRENES EN FUNCIÓN DE LA FORMA DE LA PARCELA
5.1. – ANALOGIA ENTRE PLANTA DE DRENAJE Y TRAMADO LINEAL EN DIBUJO TÉCNICO
5.1.1.- SUMA DE LONGITUDES DE SEGMENTOS DE TRAMA . (Método MATEMATICO. Basado en LA LEY DE FORMACIÓN DE LOS SEGMENTOS DE TRAMA).
5.1.2.- SUMA DE LONGITUDES DE SEGMENTOS DE TRAMA . (Método Geométrico. Basado en Redistribución Espacial de las Formas , buscando Superficies Equivalentes)
5.2.- Dirección óptima de los drenes dentro de una parcela rectángular
5.3.- INFLUENCIA DE LA LONGITUD DE DREN EN EL COSTE DEL DRENAJE EN SUELOS ARCILLOSOS