I. INTRODUCCIÓN.ElPerúesunpaísconunageografíaparticular,muyricoenmineralesydiversidad,perotambiénmuyvulnerablealcambioclimáticoyalosfenómenosnaturales.Laslluvias,huaicoseinundaciones,muestranquenuestrosgobernantesylapoblaciónlocalnohanestadopreparadosparaprevenirlos[1].Cadaaño,laslluviasenelsurdelPerúgeneranpérdidasdevidashumanas,dañosmateriales,paralizacióneconómicaycontaminación[2].Losríosconstituyenunsistemadecirculaciónlineal,vectorial,jerarquizadayestructuradaparatrasladarsedimentosyfluidosvitalesatravésdelasCuencasHidrográficasysusdesembocaduras[3].Eldiseñodeingenieríadelosproyectosdeaprovechamientohídricorequieredeinformaciónhidrológicaparasuadecuadodimensionamiento[4].Lamedicióndelcaudal(también,descargaogasto)enlosestuariosesunasuntodeimportanciaparaevaluarelbalancehídricoaniveldecuencas,controlarlacalidaddelagua,diseñarestructurasdetransporte,yvalidarycalibrarlosmodeloshidrológicosdeprecipitaciones,escorrentías,inundacionesytransportedeloselementossuspendidos[5].Lasdefensasribereñassonestructurasconstruidasparaprotegerlasáreasaledañasalosríos,contralosprocesosdeerosióndesusmárgenesproductodelaexcesivavelocidaddelagua,quetiendearrastrarelmaterialribereñoylasocavaciónqueejerceelrío,debidoalrégimendeprecipitacionesabundantessobrotodoenépocadeinvierno[6].Losgavionestienenversatilidaddeempleosyfacilidadconstructiva,porloqueseadaptanacualquiergeometríaytipodesuelo[7],alavezqueaseguranpocomantenimientodurantesuexplotación[8].Porotraparte,estosgavionesnonecesitanfundacionesprofundasyseintegranalmedioambiente[9].Además,alcanzanunaexcelenterelacióncosto/beneficiosocialydisminuyenloscostosytiemposdeejecución[10].ElobjetivofuedeterminarundiseñodeunainfraestructuradeprotecciónribereñamediantegavionesenunaquebradaenlaselvaPeruana.Lainvestigacióntieneimportanciaporquegeneróungranaporteteóricodelasprincipalescaracterísticashidrológicasdelazona,ademásqueampliólosconocimientosdelcomportamientometeorológicoyprofundizaraelconocimientoenrelaciónalaimportanciadeestructurasdeprotecciónribereñaquedefiendanloslechosdelosríos.Eldiseñodeunainfraestructuradeprotecciónribereñasebasóenaplicacióndetécnicasparaquenoocurrandesbordesdelaquebrada,atravésdeunestudiometeorológico,hidrológicoytopográfico,garantizandolaprotegiendodelainfraestructuradesusviviendas,infraestructuravialyeducativa.Laimportanciatécnicaseenfocóenprevenirdañosporefectodelosfenómenosnaturalescomo,grandesavenidasporefectodeenérgicaslluvias;deestaformasetendráunazonaseguraantedichosfenómenosnaturales,permitiendosudesarrollosocialysobretodoeconómico.II. DESARROLLO.Trabajospreviosrealizados[11]afirmanqueexistelanecesidaddeunsistemadedefensaribereñaparadichotramo,aconsecuenciadelascrecidasquesepresentanenelríoUrubamba,debidoalasintensasyextensaslluviasqueprovienendelasfranjasmásaltasdesucuenca,mismasquegeneransúbitaselevacionesdelnivelfreáticodelrío,dichasavenidasasuvezformanpalizadasdemagnitudesimportantesgenerandounriesgolavidadelaspersonasyelbalneariodeCocalmayoqueselocalizalazonadeinvestigación.Otrosautores[12]handesarrolladoinvestigacionesdondeseconcluyequesetienelanecesidaddelaconstruccióndeladefensaribereñaporelagudopeligrodeinundaciones,enlazonadellegaatenerparaunperiododeretornode50añosuntotalde1203m3/sdecaudal,Precipitacionesdemáximasen24horas78.20mm,yseplantealautilizacióndediquesdetierraconrevestimientodeenrocado,debidoatenerunmenorcostoconrespectoaotraspropuestasdeestructurasdedefensaribereña.55De la Cruz et al.. Protección ribereña mediante gaviones en la selva peruanaISSN-E:2542-3401,ISSN-P:1316-4821Universidad,CienciayTecnología,Vol.26,Núm.116,(pp.54-62) Otrasinvestigaciones[13]muestranqueeldiseñodeunadefensaribereñapuederealizarseconunaextensiónde11+379km,consuelosconformadosporarenaslimosas,arenasmalgraduadas,limos,arenasfinasyarcillasdebajaplasticidad,ademáselafirmadoestarácompuestopormaterialdelacanteraCerroEscute,pudiendoutilizarestematerialparalaejecucióndelosdiquesyparaelencauzamientodelrio,pudiendoafirmarquelostiposdedefensaadecuadosserán:enrocadosdediferentestipos,gaviones,colchonetasdediferentestiposqueserándispuestosenzonasespecíficasdelcaucedeacuerdoalascaracterísticastopográficasqueseencuentraalosmárgenesdelrio.III. METODOLOGÍALarealizacióndelestudiotopográficoserealizóconelfindeobtenerelrelieveparalapresenteinvestigación.Seempezóconelreconocimientogeneraldecadarutaparaelrespectivolevantamientoypudiendoubicarpuntosconvenientesparaelestacionamiento;ellevantamientotuvocomopuntodeorigenalparquedelazona;posteriormenteserealizólacolocacióndepuntosdeapoyoloscualessonidentificadoscomoE-1,E-2yE-3;serealizólanivelacióndelBMsparaeliniciodellevantamientotopográfico;posteriormenteserealizóellevantamientotopográficorespectivotomandocuatropuntosseguidoscadacincoy/oseismetrosdeintervalo,tomándosepuntosdelavía,ejedelavíaypostesylotes.FinalmenteseculminóellevantamientotopográficoaveintemetrosreferentesalejedelaPanamericanaNorte.DichainformaciónlevantadafuellevadaagabinetedondemedianteelsoftwareCivil3D2018yMicrosoftExcelserealizóelprocesamientotopográfico.Elestudiodetráficoserealizóentresetapas:Laprimerasediomedianteunreconocimientodelospuntosquesonclavesparapoderubicartodoslospuntosdecontrol,lasegundaetapafuelamediciónygeorreferenciacióndelavía,esasíquesesituóunpuntodecontrollacasetadevigilancia;ylaterceraetapafueelrelevamientodecampoysuinformación,comoeselregistrodeautomóvilesquecirculanenlostramosdetrocha,realizadoconelmodelodeconteodelministeriodetransporte.DespuésdeterminadaslasetapasmencionadasserealizóelprocesamientoenelprogramaMicrosoftExcelyseestablecióelíndicemediodiario(IMD).EnfuncióndeunamuestradelPM10(materialparticulado),yconformeelECA(estándaresdecalidadambientalparaelAire)ypormediacióndefórmulascalculamosquetantoporcientodeláreacontaminadaexistemedianteelprogramaImageJyloslímitestolerables,sepresentacomosedeterminósuincidencia,antesdelaejecucióndelaobradandocomoresultadoparalamuestra1(deuntotalde20Muestras).Eneltrabajoseconsideraalaguademarcomoprincipalagentedelainvestigación,porloquesetomaronmuestrasdeesteagenteysehizoelrespectivoanálisisdeloscomponentesfísicosquímicos.LaempresaencargadadelanálisisfueBALTICCONTROLSAC.Paraelloserealizólacaptacióndelagenteconunrecipiente(jarra),adicionándosegotasdepreservantesenlosrecipientes,unavezrealizadalamuestraseprocedeaguardarlosrecipientesenelcoolerparasurespectivoanálisis.Ysefinalizaraconelllenadodelacta.Paraelprocedimientoserealizaron2calicatasaunaprofundidadde1,50myunasdimensionesdelargo1,00m,ancho1,00m.Antesdelaejecucióndelproyectoseejecutólassiguientespruebas:ensayogranulométricoportamizadoASTMD-422,contenidodehumedad,límitesdeconsistencia,ProctoryCBR.Posterioralaejecucióndelproyectodeinvestigación:Ensayodedensidadypesounitario–métododelconodearenaMTCE-117,ensayoderelacióndecapacidaddesoporte–CBR;MTCE–132yensayodepenetracióndinámicodecono–PDC.56De la Cruz et al.. Protección ribereña mediante gaviones en la selva peruanaISSN-E:2542-3401,ISSN-P:1316-4821Universidad,CienciayTecnología,Vol.26,Núm.116,(pp.54-62) Eltipodeinvestigaciónfueaplicada,elenfoquedelainvestigaciónfuecuantitativo,lamuestraeseláreaentreloskilómetros1,060y1,660delaquebradaChaupimayo,MadredeDios,Perú.Elmuestreoesporconvenienciadebidoaqueelinvestigadorseleccionaraunáreaespecíficaparaeldesarrollodelainvestigación.Latécnicaautilizardeacuerdoaestainvestigaciónfuelaobservaciónnoparticipante.Enprimerlugar,serealizóunreconocimientodelaquebradaChaupimayo,haciendounrecorridosobretodasuextensión,ydeestaformaidentificarlaszonasafectadasporelcrecimientodeestaquebrada,ademásdeidentificareltipodeterreno,climatologíaycaracterísticasmásrelevantes.Seguidamenteserealizóelestudiotopográficoconnuestroinstrumentodeestudio:laestacióntotalesunequipoquepermiteencontrarlascurvasdenivel.Despuésdeobtencióndelosdatosencampo,sedeterminóloscálculoselaboradosengabineteparatenerloscaudales,máximasavenidasyotros.Además,serealizaronlosestudiosdesuelosconelfindeidentificarlascaracterísticasfísicasypropiedadesdelterrenoYfinalmentesedeterminólasdimensioneslascualesseutilizaránparaeldeterminadodiseñodelaestructuradeprotecciónribereñaparaestazonadeestudioutilizando.Utilizandoparaelcálculohidráulicoprogramascomo:HECHMS,HECRAS5.0.7,ArcMap10.3.IV. RESULTADOSEldiseñodeunainfraestructuradeprotecciónribereña,esdeunacombinacióndetrestiposdegaviones,loscualesdeberánestardistribuidosdelasiguientemanera:LabaseestáconformadapordosgavionesdeltipoA,elsegundonivelestácompuestoporungavióndeltipoB,yenlapartemásaltaporungavióndeltipoA,ademáslaestructuracontaraconuncolchóndeltipoC;locualguardarelacióncon[13]queindicaqueluegodeelaborarsuanálisisyseleccióndealternativasconcluyequelostiposdedefensaseleccionadosson:Gaviones,colchonetas,enrocadosdediferentestiposaplicadosentramosespecíficosdelcaucesegúnlatopografíadelosmárgenes(fig.1).57 Fig. 1. Sección típica de la estructura de protección ribereñaLas secciones de los tipos de gaviones diseñadas son de tres tipos la A, B y C (tabla. 1)De la Cruz et al.. Protección ribereña mediante gaviones en la selva peruanaISSN-E:2542-3401,ISSN-P:1316-4821Universidad,CienciayTecnología,Vol.26,Núm.116,(pp.54-62) LaquebradaChaupimayoposeeunaextensiónde1,717km,ademásquepresentaunatopografíasinuosayconunapendientepromediode4,5%enlazonamásaltayunapendientepromediode1,11%enlazonamásbaja,locualdifierede[14]debidoaqueindicaqueeltramodeseencuentralocalizadaenlamargenderechadeestetramo,abarcandounalongituddeaproximadamente300m;estadiferenciaguardalógica,debidoaquesetratadediferentesáreasdeestudio,porunladolaquebradaChaupimayoestáubicadaenlazona19surUTM–WGS84,yporotraparteeltramodeMorellamedioseubicaenlazona30norteUTM–WGS84.Lascaracterísticasgeomorfológicasdelamicrocuencaenestudioreflejanelárea,perímetro,longitudydemásnecesariosparaeldiseño(tabla.2)Tabla2.Característicasgeomorfológicasdelamicrocuenca58Enbasealosdatosobtenidossepuedediseñarlacurvahipsométrica,utilizandoeláreaentrelascurvasdenivelylaalturamedia(fig.2).Tabla 1. Valores de las dimensiones de gavionesl Fig. 2. Curva hipsométrica - microcuencaDe la Cruz et al.. Protección ribereña mediante gaviones en la selva peruanaISSN-E:2542-3401,ISSN-P:1316-4821Universidad,CienciayTecnología,Vol.26,Núm.116,(pp.54-62) Fig.3.Precipitaciónmáximaen24horas(mm)–EstacióncercanaSanGabánConlosdatosdelaestaciónsanGabansobrelaprecipitaciónmáximaenelperiodode24horasporcadaañosepuedegraficarlasvariacionesmáximasymínimas(fig.4)59LaestaciónsanGabanproporcionadatosdelaprecipitaciónmáximaenelperiodode24horasporcadaañoestudiado(fig.3)Fig.4.Precipitaciónmáximaanualde24h.Elestudiodesueloatravésdelanálisisgranulométricoportamizadorealizadoen2calicatasyde2muestrasporcalicata,muestraeltipodesuelo(tabla.3)Tabla3.Análisisgranulométricoportamizado(ASTMD-422)Elanálisisdeloslímitesdeconsistenciapermitedeterminarsielsueloestudiadoteniaconsistenciaplásticaonoplástica(tabla.4)De la Cruz et al.. Protección ribereña mediante gaviones en la selva peruanaISSN-E:2542-3401,ISSN-P:1316-4821Universidad,CienciayTecnología,Vol.26,Núm.116,(pp.54-62) Laclasificacióndesuelosmedianteelsistemaunificadodeclasificacióndesuelos,muestralapresenciadeáreasyarcillasenaltosporcentajes(tabla.5).Tabla5.Clasificacióndesuelo(SUCS)60Tabla4.Límitesdeconsistencia(ASTMD-424)LElensayodecortedirectoesimportanteparadeterminarsuángulodefriccióninternaysucohesióndelsuelodelacuenca(tabla.6)Tabla6.Cortedirecto(ASTMD3080-98)CONCLUSIONESUnavezfinalizadoeltrabajoesposibleconcluir:1.Paraestablecerlosparámetrosdehidrología,ydehidráulicafluvialseobtuvolosdatoshistóricosdeprecipitacionesregistradasalolargodeltiempoycombinadosconlosvaloresobtenidosporrecolecciónyprocesamientodedatosserealizólasimulacióndelcomportamientohidráulicoalalargodelaseccióndeestudio.2.Sedeterminaqueparaunperiododeretornode100añossetieneuncaudaldehasta32.4m3/s,untirantemáximode2.22myunavelocidadmáximade3.78m/s.3.Elsueloenlasuperficieesunaarenaarcillosa(SC)yenlaprofundidadunagravalimosa(GM),lamicrocuencatieneunaáreade0,365km2,perímetrode3,03km,longituddecaucede1,06km,pendientede8,37%,factordeformade0,324,índicedecompacidadde1,42,altitudmediade423,10m.s.n.mypendientedecuencade8,37%.4.LabasedeldiseñoestaráconformadapordosgavionesdeltipoAde1,00mx1,00m,elsegundonivelestarácompuestoporungavióndeltipoBde1,50mx1,00m,yenlapartemásaltaporungavióndeltipoA,ademáslaestructuracontaraconuncolchóndeltipoCde1,00mx0,50m.De la Cruz et al.. Protección ribereña mediante gaviones en la selva peruanaISSN-E:2542-3401,ISSN-P:1316-4821Universidad,CienciayTecnología,Vol.26,Núm.116,(pp.54-62) REFERENCIAS[1]Puntoedu.(2022,Febrero01).Lluviastorrenciales,huaicos,inundacionesyderechosenelPerú[Online].Available:https://puntoedu.pucp.edu.pe/voces-pucp/lluvias-torrenciales-huaicos-inundaciones-y-derechos-en-el-peru/[2]V.Cano.(2022,febrero01).LaslluviasenelsurdelPerú[Online].Available::https://ucsp.edu.pe/las-lluvias-en-el-sur-del-peru-desastres-recurrentes-u-oportunidades-de-cambio/[3]H.CampoblancoyJ.Gomero,“Importanciadelosríosenelentornoambiental”.Revistadelinstitutodeinvestigacióndelafacultaddegeología,minas,metalurgiaycienciasgeográficas.vol.3,no.5,pp.57-63,2000.[4]W.SandovalyE.Aguilera,“Determinacióndecaudalesencuencasconpocoinformaciónhidrológica”,RevistaCienciaUNEMI,vol.7,no.12,pp.100-110,2015.[5]L.ThomasyB.Marino,“Estimacióndelcaudalapartirdelaevolucióndelniveldelaguaenunestuarioconondademareaestacionaria”,RIBAGUA-RevistaIberoamericanadelAgua,vol3,no.1,pp.8–17,2016.[6]J.Fasanando,“DimensionamientohidráulicoyestructuraldeladefensaribereñaenlamargenizquierdadelRíoMayoenlalocalidaddeShanao–Lamas–RegiónSanMartín”,UniversidadNacionaldeSanMartín,Perú,2019.[7]R.Agostini.FlexiblegabionstructuresinearthretainingWorks.Estadosunidos:OfficineMaccaferri,1987[8]C.Thar,A.Chueasamat,T.Hori,H.SaitoyY.Kohgo.“Effectivenessoffiltergabionsagainstslopefailureduetoheavyrainfall”,Soilsandfoundations,vol61,no.1,pp.480-495,2021.[9]O.TemocheyE.Quiroz,“PropuestahidráulicaentregaviónyenrocadodelríoChuquillanquieneltramoquelimitaloscaseríosdeChuquillanquiyPichady–DistritodeLucma–DepartamentodelaLibertad”,UniversidadprivadaAntenorOrrego,Perú,2019.[10]C.Urteaga,“AnálisiscomparativodesolucionesdedefensaribereñaparaelpuenteTahuamani–MadredeDios:sistemadegavionesygeoestructuras”,PontificaUniversidadCatólicadelPerú,Perú,2019[11]M.Zevallos,“DiseñodeladefensaribereñaparaelbalnearioturísticoCocalmayo,.Piura”,UniversidaddePiura,Perú,2015.[12]M.Zevallos,“DiseñodeladefensaribereñaparaelbalnearioturísticoCocalmayo,.Piura”,UniversidaddePiura,Perú,2015.[13]O.Flores,“PropuestayanalisisdediseñodedefensasribereñasenelrioIlavezonaruralC.P.SantaRosadeHuayllata-Ilave.Puno”,UniversidadcatólicasantoToribiodeMogrovejo,Perú,2018.[14]M.Castejón,“DiseñodelasactuacionesdeingenieríafluvialenelrioBergantesparaladefensacontrainundacionesdelcomplejodelafábricaGinerMorella(Castellón)”,UniversidadpolitécnicadeValencia,España,2014.61De la Cruz et al.. Protección ribereña mediante gaviones en la selva peruanaISSN-E:2542-3401,ISSN-P:1316-4821Universidad,CienciayTecnología,Vol.26,Núm.116,(pp.54-62) 62LOSAUTORESSleytherA.DeLaCruzVega,Esingenierocivilconmaestríaenecologíaygestiónambiental.Cuentaconestudiosdedoctoradoeningenieríacivil.Tieneexperienciaeneláreadeproyectos.Esdocentedelauniversidadnacionaldebarranca,asesordetesisyproyectosdeinvestigación.JoséA.GarridoOyola,EsingenieroindustrialdelauniversidadnacionalJoséFaustinoSánchezCarrióndesdeelaño1998.CuentaconelgradodemaestroeningenieríaindustrialenlauniversidadnacionalJoséFaustinoSánchezCarrión,actualmentesevienedesempeñandocomodocentedelaescueladeingenieríaindustrial.KevinArturoAscoyFlores.Ingenierocivil,conestudiosdeposgradoengestiónpúblicaygobernabilidad,conaltaexperienciaenprocesosconstructivosyadministraciónpública,catedráticodelaUniversidadCésarVallejoenlaramadeconstrucciónehidráulica.TeresaM.GonzalesMoncada.LicenciadaenEducaciónenlaespecialidaddehistoriaygeografíadelaUniversidadParticularSanMartindePorres,gradodemaestroconmenciónenmedición,evaluaciónyacreditacióndelacalidadeducativadelaUniversidadEnriqueGuzmányValleconestudiosdePosgradoenMaestríaenGestiónPúblicayGobernabilidadenlaUniversidadCésarVallejo.De la Cruz et al.. Protección ribereña mediante gaviones en la selva peruanaISSN-E:2542-3401,ISSN-P:1316-4821Universidad,CienciayTecnología,Vol.26,Núm.116,(pp.54-62)