## NORMAS LEGALES
### Continuación de la determinación de la intensidad de precipitación de diseño
* La **intensidad de precipitación** diaria se determina aplicando **patrones de distribución de precipitación** en el tiempo y **ecuaciones de intensidad de precipitación (curvas IDF)**, citando ejemplos como Dyck y Peschke, Bell. * Para la **intensidad de precipitación de diseño**, con duración y periodo de retorno seleccionados, se pueden usar las **curvas IDF** del “Estudio de la hidrología del Perú” (IILA-SENAMHI-UNI, 1983). * Se presenta la siguiente **expresión deducida** de las curvas IDF:
``` i_P,t = P24,T * ( (b*t) / ( (b*t) + tg ) )^n ```
Donde: * **P24,T**: Precipitación máxima en 24 horas para T años de periodo de retorno, estimada para el sitio. * **t**: Duración en horas. * **tg**: Duración con la cual se iguala la precipitación de 24 horas, en promedio **15,2 horas** para el Perú. * **b y n**: Parámetros de tiempo y de duración, respectivamente.
### 1.1.4 Hietograma de diseño
* **a) Sitios sin información:** Si no hay datos de distribución de precipitación en el tiempo, se pueden asumir **patrones de distribución** para el diseño, como el **hietograma triangular** o el **método del bloque alternante**. * **b) Hietograma triangular:** Se define por la **precipitación de diseño P** y la **duración Td** (base del triángulo). La altura `h` del triángulo se expresa como:
``` h = (2 * P) / Td ```
* **c) Tiempos y coeficiente de avance:** * **ta**: Tiempo hasta alcanzar el valor pico. * **tb**: Tiempo de recesión. * **r**: Coeficiente de avance de la tormenta, igual a la razón de `ta` y `Td`:
``` r = ta / Td ```
* El tiempo de recesión `tb` se calcula como:
``` tb = Td - ta = (1 - r) * Td ```
* El coeficiente `r` puede estimarse de **tormentas de estaciones pluviográficas cercanas** o tomarse como **0,6** para un **criterio conservador**. * **d) Método del bloque alternante:** Permite obtener el hietograma de diseño usando una **curva IDF**. * La precipitación `P` de duración `Td` se divide en `n` intervalos de duración `Δt`, cumpliendo:
``` Td = n * Δt ```
* **Procedimiento:** Asumir el periodo de retorno, leer la intensidad de precipitación para intervalos `Δt, 2Δt, ..., nΔt` de la curva IDF, calcular la profundidad de precipitación para cada intervalo. El hietograma se obtiene reordenando los `n` bloques de duración `Δt`, colocando el **bloque de mayor profundidad** en el centro y los restantes en orden descendente hacia la derecha e izquierda del bloque central.
### 1.2 CAUDAL DE DISEÑO
* **a) Obtención del caudal de diseño:** Puede ser mediante el **método racional**, el **hidrograma unitario** u otros **procedimientos de hidrología urbana** (ej. modelos de simulación hidrológica). * **b) Método racional:** Adecuado para **pequeñas áreas de drenaje**. * **c) Hidrograma unitario:** El hidrograma unitario (deducido o sintético, ej. SCS, Snyder) se emplea para **áreas de drenaje mayores a 0,5 km²**. * **d) Determinación de la intensidad de lluvias:** Para el cálculo del caudal de diseño, se usan las **curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF)** del SENAMHI. Si no hay información, se utiliza la **fórmula IILA-SENAMHI-UNI MODIFICADA** (presentada en el numeral 1.1.3).
### 1.2.1 Método racional
* Para **áreas urbanas** o **subcuencas de diferentes características superficiales**, el **caudal pico (Q)** se calcula con la siguiente fórmula:
``` Q = 0.278 * i * Σ(C_j * A_j) ```
Donde: * **Q**: Caudal pico en m³/s. * **i**: Intensidad de la lluvia en mm/hora. * **A_j**: Área de drenaje de la j-ésima subcuenca en km². * **C_j**: Coeficiente de escorrentía para la j-ésima subcuenca. * **m**: Número de subcuencas drenadas por alcantarillas o canales.
### 1.2.2 Coeficiente de escorrentía
* La selección del **valor del coeficiente de escorrentía** requiere **buen criterio y gran experiencia**. * El diseñador debe considerar los siguientes aspectos: * **Grado de impermeabilización** de la superficie. * **Pendiente** de la superficie. * **Características y condiciones del suelo** (capacidad de infiltración). * **Condiciones antecedentes de humedad**. * **Intensidad de la precipitación**. * **Proximidad del nivel freático**. * **Almacenamiento por depresiones del terreno**.