Termos de Uso e Isenção de Responsabilidade Técnica
O objetivo principal deste site é disponibilizar ferramentas automatizadas de cálculo como um recurso de apoio para estudos, avaliações preliminares e pré-dimensionamentos.
Ao utilizar nossas ferramentas, você declara estar ciente e de acordo com as seguintes diretrizes:
- Caráter Auxiliar: Os dados e cálculos gerados servem estritamente como referência inicial. Eles não substituem, sob nenhuma hipótese, o julgamento, a perícia e a análise crítica de um profissional qualificado.
- Validação Obrigatória: É condição imprescindível que todos os parâmetros inseridos, bem como os resultados e dimensionamentos obtidos, sejam rigorosamente verificados, validados e atestados pelo Responsável Técnico pelo projeto.
- Responsabilidade Técnica: A responsabilidade técnica, civil e criminal por qualquer projeto, laudo ou execução recai integralmente sobre o profissional habilitado que o assina. Os criadores e mantenedores deste site isentam-se de qualquer responsabilidade por eventuais falhas, danos, prejuízos ou inadequações decorrentes da aplicação prática irrestrita das informações aqui geradas.
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🌊 CÁLCULOS HIDROLÓGICOS - Método Racional
Q = (C × I × A) / 3,6
Q = Vazão de pico (m³/s) | C = Coeficiente de runoff | I = Intensidade (mm/h) |
A = Área (km²)
Equação IDF - Brasília-DF (Concremat/GDF, 2009)
I = (1574,7 × T^0,207) / (tc + 11)^0,884
I = Intensidade (mm/h) | T = Tempo de retorno (anos) | tc = Tempo de
concentração (min)
Tempo de Concentração - Kirpich
tc = 57 × (L^3 / H)^0,385
tc = Tempo de concentração (min) | L = Comprimento do talvegue (km) | H =
Desnível (m)
🕳️ CÁLCULO DE CANAIS - Fórmula de Manning
Q = (A × R^(2/3) × √S) / n
Q = Vazão (m³/s) | A = Área molhada (m²) | R = Raio hidráulico (m) | S =
Declividade (m/m) | n = Manning
Seção Circular (parcialmente cheia)
θ = 2 × arccos(1 - 2y/D) | A = (D²/8) × (θ - sen θ) | P = (D/2) × θ
Seção Retangular
A = b × y | P = b + 2y | R = (b × y) / (b + 2y)
Seção Triangular
A = Z × y² | P = 2y × √(1 + Z²) | R = (Z × y) / (2 × √(1 + Z²))
Seção Trapezoidal
A = (b + Z × y) × y | P = b + 2y × √(1 + Z²) | R = A / P
🏭 CÁLCULO DE BUEIROS
Q = (A × R^(2/3) × √S) / n
Mesma fórmula de Manning aplicada para bueiros circulares e celulares.
Para
bueiros múltiplos: Q_total = Q_unitária × N × FatorRedução
📋 TABELA DE REFERÊNCIA 4 - DNIT: Fórmulas para Bueiros Tubulares (Canal)
| Bueiro |
Vazão Crítica (m³/s) |
Velocidade Crítica (m/s) |
Declividade Crítica (%) |
Área Molhada Crítica (m²) |
| Simples |
Q₁ = 1,533 × D²·⁵ |
Vc = 2,56√D |
Ic = 0,3282/∛D |
A = [(θc - sen θc)/8] × D² |
| Duplo |
Q₂ = 2 × 0,95 × 1,533 × D²·⁵ |
Vc = 2,56√D |
Ic = 0,3282/∛D |
A = 2 × [(θc - sen θc)/8] × D² |
| Triplo |
Q₃ = 3 × 0,95 × 1,533 × D²·⁵ |
Vc = 2,56√D |
Ic = 0,3282/∛D |
A = 3 × [(θc - sen θc)/8] × D² |
| Quadruplo |
Q₄ = 4 × 0,95 × 1,533 × D²·⁵ |
Vc = 2,56√D |
Ic = 0,3282/∛D |
A = 4 × [(θc - sen θc)/8] × D² |
Observação: Coeficiente de redução para bueiros múltiplos: 0,95 | Tirante
crítico: dC = 0,716 × D | n = 0,013 (concreto)
📋 TABELA DE REFERÊNCIA 5 - DNIT: Fórmulas para Bueiros Celulares (Canal)
| Bueiro |
Vazão Crítica (m³/s) |
Velocidade Crítica (m/s) |
Declividade Crítica (%) |
Área Molhada Crítica (m²) |
| Simples |
Q₁ = 1,705 × B × H¹·⁵ |
Vc = 2,55√H |
Ic = [0,0260/∛H] × (3 + 4H/B)^{4/3} |
A = B × (2/3) × H |
| Duplo |
Q₂ = 2 × 0,95 × 1,705 × B × H¹·⁵ |
Vc = 2,55√H |
Ic = [0,0260/∛H] × (3 + 4H/B)^{4/3} |
A = B × (4/3) × H |
| Triplo |
Q₃ = 3 × 0,95 × 1,705 × B × H¹·⁵ |
Vc = 2,55√H |
Ic = [0,0260/∛H] × (3 + 4H/B)^{4/3} |
A = 2 × B × H |
Observação: Bueiros celulares de concreto (n = 0,010) | Tirante crítico: dC =
2/3 × H | Coeficiente de redução: 0,95
📋 Tabela de referência 6 - Coeficientes de Manning (n)
Valores de rugosidade para diferentes materiais e condições de escoamento. *
indica valores aconselhados para projetos.
| Natureza das Paredes |
Muito Boas |
Boas |
Regulares |
Más |
| Tubos de ferro fundido sem revestimento |
0,012 |
0,013 |
0,014 |
0,015 |
| Idem, com revestimento de alcatrão |
0,011 |
0,012* |
0,013* |
--- |
| Tubos de ferro galvanizado |
0,013 |
0,014 |
0,015 |
0,017 |
| Tubos de bronze ou de vidro |
0,009 |
0,010 |
0,011 |
0,013 |
| Condutos de barro vitrificado, de esgotos |
0,011 |
0,013* |
0,015 |
0,017 |
| Condutos de barro, de drenagem |
0,011 |
0,012* |
0,014* |
0,017 |
| Alvenaria de tijolos com argamassa de cimento: condutos de esgoto |
0,012 |
0,013 |
0,015* |
0,017 |
| Superfícies de cimento alisado |
0,010 |
0,011 |
0,012 |
0,013 |
| Superfícies de argamassa de cimento |
0,011 |
0,012 |
0,013* |
0,015 |
| Tubos de concreto |
0,012 |
0,013 |
0,015 |
0,016 |
| Condutos e ácidas de madeira |
0,010 |
0,011 |
0,012 |
0,013 |
| Calhas de prancha de madeira aplainada |
0,010 |
0,012* |
0,013 |
0,014 |
| Idem, não aplainada |
0,011 |
0,013* |
0,014 |
0,015 |
| Idem, com pranchões |
0,012 |
0,015* |
0,016 |
--- |
| Canais com revestimento de concreto |
0,012 |
0,014* |
0,016 |
0,018 |
| Alvenaria de pedra argamassa |
0,017 |
0,020 |
0,025 |
0,030 |
| Alvenaria de pedra seca |
0,025 |
0,033 |
0,035 |
0,037 |
| Alvenaria de pedra aparelhada |
0,013 |
0,014 |
0,015 |
0,017 |
| Calhas metálicas lisas (semicirculares) |
0,011 |
0,012 |
0,013 |
0,015 |
| Idem, corrugadas |
0,023 |
0,025 |
0,028 |
0,030 |
| Canais de terra, retilíneos e uniformes |
0,017 |
0,020 |
0,023 |
0,025 |
| Canais abertos em rocha, lisos e uniformes |
0,025 |
0,030 |
0,033* |
0,035 |
| Canais abertos em rocha, irregulares, ou de paredes de pedra irregulares e
mal-arrumadas |
0,035 |
0,040 |
0,045 |
--- |
| Canais dragados |
0,025 |
0,028 |
0,030 |
0,033 |
| Canais curvilíneos e lamosos |
0,023 |
0,025* |
0,028 |
0,030 |
| Canais com leito pedregoso e vegetação aos taludes |
0,025 |
0,030 |
0,035* |
0,040 |
| Canais com fundo de terra e taludes empedrados |
0,028 |
0,030 |
0,033 |
0,035 |
| ARROIOS E RIOS |
Muito Boas |
Boas |
Regulares |
Más |
| Limpos, retilíneos e uniformes |
0,025 |
0,028 |
0,030 |
0,033 |
| Como em 1, porém com vegetação e pedras |
0,030 |
0,033 |
0,035 |
0,040 |
| Com meandros, bancos e poços pouco profundos, limpos |
0,035 |
0,040 |
0,045 |
0,050 |
| Como em 3, águas baixas, declividade fraca |
0,040 |
0,045 |
0,050 |
0,055 |
| Como em 3, com vegetação e pedras |
0,033 |
0,035 |
0,040 |
0,045 |
| Como em 4, com pedras |
0,045 |
0,050 |
0,055 |
0,060 |
| Com margens espraiadas, pouca vegetação |
0,050 |
0,060 |
0,070 |
0,080 |
| Com margens espraiadas, muita vegetação |
0,075 |
0,100 |
0,125 |
0,150 |
* Valores aconselhados para projetos.
📋 Coeficientes de Runoff (C)
Consulte a tabela na página de Cálculos Hidrológicos. Valores típicos: Rural
(0,05-0,35) | Residencial (0,30-0,75) | Comercial (0,50-0,95) | Industrial (0,50-0,90) | Pavimentos
(0,70-0,95)