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Trabalho de Saneamento Ambiental, Trabalhos de Engenharia Civil

Trabalho de Saneamento Ambiental - ETA

Tipologia: Trabalhos

2019

Compartilhado em 23/11/2019

alexandre-m-duarte-9
alexandre-m-duarte-9 🇧🇷

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bg1
ENTRADA DE DADOS
Colares-Pa 1 Método - Projeção aritmética 2 Método - Projeção Geométrica 3 Método - Taxa decrescente de população 4 Método - Crescimento Logístico
Ano População
To 1990 20,732 ka= (P2-P0)/(t2-t0) kg= (lnP2 - lnP0)/(t2-t0) Ps = ((2*P0*P1*P2)-(P1^2*(P0+P2)))/((P0*P2)-P1^2) ok Dados censitários equidistantes
T1 2000 26,643 ok P0 < P1 < P2
T2 2010 31,965 ka=5 61.7 kg= 0.0216 0.0216 ok P0*P2 < P1^2 662698380 <4.30E+08
T 2020 39,691
Ano População Pt= P 0+ ka (t-t0) Ps= 44,419
To 1990 20,732 P0
T1 2000 26,643 P1 Pt= 37,582 hab Pt= 39,691 hab Ps= 44,419 hab C=(Ps-P0)/P0
T2 2010 31,965 P2 C= 1.14252 0.00782
T 2020 39,691
CALCULO DA INTERPOLAÇÃO kt= (1/(t2-t1))*(ln*((P0*(Ps-P1))/(P1*(Ps-P0)))
1900 32,554 ?? Método População kt= -0.054
1 37,582 hab Po P1 to t1
2 39,691 hab 20,732 26,643 1990 2000 1.14252
3 44,419 hab Pt= 36,186 hab
4 36,186 hab Pop interpolação = P1-((P1-Po)/(Tn-To))
DADOS ORIGINAIS Tempo de inflexão População de Inflexão
PELO PROFESSOR Pop interpolação = 26052 Habitantes Tinf= t0-(ln(C)/kt) Pinf= Ps/2
1900 Pinf= 22,209
To 1980
T1 1991 Foi adotado o método 2 adotado para determinação da população por se tratar de um projeto de curto prazo(10 anos).
T2 2000
T 2020
Po 7000 81.45087
P1 8970
P2 10981
Pt= P0 ekg (t-t0)
Pt= PS / (1+(C*ekt*(t-t0)))
pf3
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pfa
pfd
pfe
pff
pf12

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ENTRADA DE DADOS

Colares-Pa 1 Método - Projeção aritmética 2 Método - Projeção Geométrica 3 Método - Taxa decrescente de população 4 Método - Crescimento Logístico

Ano População

To 1990 20,732 ka= (P2-P0)/(t2-t0) kg= (lnP2 - lnP0)/(t2-t0) Ps = ((2P0P1P2)-(P1^2(P0+P2)))/((P0*P2)-P1^2) ok Dados censitários equidistantes

T1 2000 26,643 ok P0 < P1 < P

T2 2010 31,965 ka= 561.7 kg= 0.0216 0.0216 ok P0*P2 < P1^2 662698380 < 4.30E+

T 2020 39,

Ano População Pt= P0+ ka (t-t0) Ps= 44,

To 1990 20,732 P

T1 2000 26,643 P1 Pt= 37,582 hab Pt= 39,691 hab Ps= 44,419 hab C=(Ps-P0)/P

T2 2010 31,965 P2 C= 1.14252 0.

T 2020 39,

CALCULO DA INTERPOLAÇÃO kt= (1/(t2-t1))(ln((P0(Ps-P1))/(P1(Ps-P0)))

1900 32,554 ?? Método População kt= -0.

1 37,582 hab Po P1 to t

2 39,691 hab 20,732 26,643 1990 2000 1.

3 44,419 hab Pt= 36,186 hab

4 36,186 hab Pop interpolação = P1-((P1-Po)/(Tn-To))

DADOS ORIGINAIS Tempo de inflexão População de Inflexão

PELO PROFESSOR Pop interpolação = 26052 Habitantes Tinf= t0-(ln(C)/kt) Pinf= Ps/

1900 Pinf= 22,

To 1980

T1 1991 Foi adotado o método 2 adotado para determinação da população por se tratar de um projeto de curto prazo(10 anos).

T2 2000

T 2020

Po 7000 81.

P1 8970

P2 10981

Pt= P0 ekg (t-t0)

Pt= PS / (1+(Cekt(t-t0)))

11/23/2019 - 18:50: 1 passo Calcular vazão média 2 passo Calcular vazão entre captação e ETA 3 passo Calcular vazão da adutora de água tratada 4 passo Calcular vazão de distribuição Q= (Pop hab x qpc hab/dia)/86400s Q prod= ((Qmk124)/f)(1+(q eta/100))+ Qs Qaat= ((Qmk124)/f)+Qs Q dist= (Qmk1k2)+Qs Qm=^ População 39,691^ q pc 250 Q prod= 114.85Qm^ k11.2^24 * 1 + q eta 3 + Qs 0 Qaat= 114.85Qm^ k11.2^24 + Qs 0 Q dist= 114.85Qm^ k11.2^ k21.5^ + Qs 0 86,400 s f 24 100 f 24 Qm= 114.85 0.115 L/sm3/s Q prod= 141.95026 0.142 L/sm3/s Qaat= 137.8158 0.138 L/sm3/s Q dist= 206.7237 0.206724 (^) L/sm3/s q pc= k1= (^250) 1.2 PARA 1990 FOI FEITA A INTERPOLAÇAO NUMERICA DO ANO DE 1991 k2= f= 1.5 24 CAL DA POPULAÇAO q eta(%) = Qs= (^30) CALCULO DA INTERPOLAÇÃO t = 2,020 20732 Po^26643 P1^1990 to^2000 t t0 t1 == 1,9902,000 Pop interp = P1-((P1-Po)/(Tn-To)) t2 P0 == (^) 20,7322,010 Pop interp = O23-((O23-M23)/(S23-Q23)) P1 P2 == 26,64331,965 Pop interp = 26052 Habitantes Ano Populaçao Censo Aritimética GeométricaPopulação estimada Descrescente Logística Po P1 1,9902,000 20,73226, P2 2,010 31, 2,020 37582 39691 35389 36186 DADOS ORIGINAIS PELO PROFESSOR To T1 19801991 1 - Metodo da Progeção Aritimetica T2 T 20002020 RESULTADOS (^) Ka= P2t2 - - P0t Po 7000 tt0^ ==^ 2,020 (^1990) Ka= 31965 - (^20732) = 562 P1 P2 109818970 t1t2 == 20002010 2010 - 1990 P0 P1 == (^2073226643) Pt= Po + K. t - t P2 Ka == (^) 561.65 (^31965 20732) + 561.65. 2020 - 1990 = 37582 2 - Metodo da Progeção Geométrico RESULTADOS t t0 == (^20201990) Kg= LnP2t2 - - LnP0t t1 t2 == (^20002010) Kg= 10.372397 - 9.939434 (^) = 0. P0 P1 == 2073226643 2010 - 1990 P2 Ka == (^) 561.65 (^31965) Pt= Po. e^Kg(t-to) Kg Pt = = 0.0216 39691 Pt= 20732. 1.914477 (^39691) 2 - Taxa decrescente de crescimento RESULTADOS Ps = 2.Po.P1.P2 - P1^2.(Po+P2). t t0 == 20201990 Po.P2-P1^ t1 t2 == 20002010 Ps = 2.G81.G82.G83 - G82^2.(G81 - G83)G81.G83-G82^ P0 P1 == (^2073226643) Ps = 2.10585.23150.40000-23150^2.(10585+40000)/ P2 Ka == (^) 561.65 31965 10585.40000 - 23150^ Kg Pt = = 0.0216 39691 Ps = -2.094E+ Ps = 44419 -47151069 = 44419 A população de saturação é, portanto........................... 44419 hab 9192 t t0 == 20201990 Kd= ln[(P s - P2)/(P s - Po)]/(t2-to) 9394 t1 t2 == 20002010 -ln(G106-G102)/(G106-G100) 9596 P0 P1 == (^2073226643) ln(66708,61-40000)/(66708,61-10585) 9798 P2 Ka == (^) 561.65 31965 (2000-1980) 10099 Kg Pt =^ =^ 0.0216 39691 Kd=^ 0. 101102 Ps Kd == (^) 0.0321 44419 Pt= Po+(Ps - Po).(1-e^-Kd.(t-to)) Pt = 35389 Pt= G95+(G101-G95).(1-EXP-G102.(G91-G92) Pt= 10585+(66708,61-10585).(1-EXP-0,0371.(2020-1980) Pt= 35389 3 - Crescimento logístico RESULTADOS C= (P s - Po) Po 113114 t t0 == (^20201990) C= G123-G 115116 t1 t2 == 20002010 G 117118 P0 P1 == 2073226643 C = 1. 119129 P2 Ka == (^) 561.65 (^31965) Kt = 121122 Kg Pt = = 0.0216 39691 hab Kt = (1/(G116-G115)).ln(G117.(G123-G118)/G118.(G123-G117)) 123124 Ps Kd == (^) 0.0321 44419 hab Kt = (1/(2000-1990))ln((10585(66709-23150)/(23150(66709-10585)))) 125126 Pt = c = (^) 1.1425 35389 hab 127128 Kt Pt '= = -0.0538 36186 hab Kt = -0. 129 P1 = 22209 hab Pt = P s /1+c.e^K1.(t-to) 1+5,3022e^-0,1036(2020-1980)^66709 Pt = 36186 Ponto de inflexão na curva ocorre no seguinte anos e com a seguinte população Tempo de Inflexão ti= To -In [ c ]/ K ti= 1992 População de inflexão P1= Ps/ P1= 22209 hab 1 /(t2-t1) .ln.(Po. (P s - P1)/P1.(P s - Po))

1 Passo - Definir Qtde de Flocul. e Calcular Vazão 3 Passo - Volume e Area de cada camara 5 Passo - Nr de compartimento nos canais e espacamento entre chicanas Floculador: 1 Vol= Q x t L=A/B adotar B= 0.75 m Canais: 6 = ou > 3 Vol= 42.585 m3 L= 11.36 (^17) deve ser L > 15m Qfloc: Q/Floc Q= vazão de entrada Area=Vol/H(altura lamina dágua,adotar= 5 n= 0,045(((((AG)/Q)^2)*t)^(1/3)) e=L/n (espacamento) Qfloc= 0.142 m3/s Area= 8.517 m2 canal1: n= 18 e= 0.63 m (^) deve ser > 0,60m Area= = canal2: n= 17 e= 0.67 m (^) deve ser > 0,60m 2 Passo - Adotar profundidade e tempo detenção 4 Passo - Adotar Gradiente canal3: n= 16 e= 0.71 m deve ser > 0,60m canal 1: G1: 60 s-1 canal4: n= 15 e= 0.76 m deve ser > 0,60m Profundid.: 4 m > 3,5 canal 2: G1: 55 s-1 canal5: n= 14 e= 0.82 m deve ser > 0,60m T. Detenção: 30 min canal 3: G1: 50 s-1 canal6: n= 13 e= 0.90 m deve ser > 0,60m canal 4: G1: 45 s- t= T. Detenção / Canais canal 5: G1: 40 s- t= 5.000 min canal 6: G1: 35 s-

6 Passo - Velocidade Superior e Inferior 7 Passo - Extensão percorrida e raio hidraulico 8 Passo - Perda de carga

vi > 0, Vs=Q / (eB) Vi=2/3(Vs) L1= 60 * Vs * t Rh1= (e * B)/2*(e + B) Hp= (n * Vs^2 + (n-1) Vi^2)/ 29, Canal1: 0.30 m/s 0.20 m/s L1: 90.37 m Rh1: 0.17 m Hp1: 0.119 m Canal2: 0.28 m/s 0.19 m/s L2: 85.28 m Rh2: 0.18 m Hp2: 0.100 m Canal3: 0.27 m/s 0.18 m/s L3: 80.03 m Rh3: 0.18 m Hp3: 0.082 m Canal4: 0.25 m/s 0.17 m/s L4: 74.60 m Rh4: 0.19 m Hp4: 0.067 m Canal5: 0.23 m/s 0.15 m/s L5: 68.97 m Rh5: 0.20 m Hp5: 0.053 m Canal6: 0.21 m/s 0.14 m/s L6: 63.09 m Rh6: 0.20 m Hp6: 0.040 m

9 Passo - Perda de carga por atrito 10 Passo - Gradiente de velocidade 11 Passo - Altura de passagem inferior (hif)

Hp= ((( Vs * Nm )^2 )* L )/ (Rh^ (4/3)) Gm= ((9789 * ( Hp + HpAt )) / (0,001 * (t*60)))^0,5 hif = 1,5 * e H=3m 5 HpAt1: 0.0146 m Gm1: 65.98 S-1 hif1: 0.94 m 4. HpAt2: 0.0118 m Gm2: 60.32 S-1 hif2: 1.00 m 4. HpAt3: 0.0093 m obs, verificar formul Gm3: 54.68 S-1 hif3: 1.06 m 3. HpAt4: 0.0072 m Gm4: 49.07 S-1 hif4: 1.14 m 3. HpAt5: 0.0054 m Gm5: 43.48 S-1 hif5: 1.23 m 3. HpAt6: 0.0039 m Gm6: 37.91 S-1 hif6: 1.35 m 3.

1 Passo - Area superficial do decantador 2 Passo - Area da seção tranversal

Q= 0.14195 m3/s

Q= 12264.5 m3/dia A = Q / Vcs quant dec 2 a= Q/ Ve quant dec 2

Q= 511.0209 m3/h A= 245.29005 m2 122.645 m2 Q= 0.070975 m3/s

Vcs= 50 m3/m2 dia a= 17.74 m2 41 100

Ve= 0.4 cm/s L/B 4 4392 10712.

Ve= 0.004 m/s L*B= 122.

L/B= 4 3 Passo - Altura útil

B: 5.54 m 2,25<l/b<

L: 22.15 m h= a / b 56.

B: 8.00 m h= 3.20 m

h= 5 m

<10^-

4 Passo - Verificação do tempo de detenção 5 Passo - Verificação do numero de froude

T= volume / Q fr=((Q)^2(B+2(H)))/(G(B)(H^3))

fr= 4.40E-

T= 0.77 h

T= 0.30 h

CORRETO FR <10^-7 <10^-

ERRADO FR <=10^-

CORTINA

1 Passo - Verificação do tempo de detenção 2 Passo - Númrros de Orificios

AF= Q / V VEL / PASSAGEM 0.2 N= AF / 0,

AF= 0.35 m2 N= 15.77 m

AF= m2 N= 32.00 m

3 Passo - Area de Influência de cada orificio 4 Passo - Numero de fileiras Verticais

AI = H*B/N Fv = H/Al

AI= 1.25 m2 Fv= 4.

AI= m2 4.

5 Passo - Numero de fileiras Verticais 6 Passo - Numero total de furos

Fh = B/Al Fu = Fv*Fh

Fh= 6.40 Fh= 28.

w w a b c

W A

(cm) (cm)

W

(pol)

W

(cm)

A B C

(cm)

D

(cm)

E

(cm)

F

(cm)

G

(cm)

K

(cm)

N

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Vazão (L/s)

d e f g k n X Y vazão (l/s)

B C D E F G K N X

vazão (l/s) W^ A^ B^ C^ D^ E^ F^ G

Y Q

K N X Y Q

Capacidade (L/s) W K N W W

Capacidade (L/s) W K N

 - Tabela - 1.000 1" 2.50 36.30 35.60 9. cm cm cm cm cm - 2.000 3" 7.60 46.60 45.70 17. - 3.000 6" 15.20 61.00 61.00 39. - 4.000 9" 22.90 88.00 86.40 38. - 5.000 1" 30.50 137.20 134.40 61. - 6.000 1/2" 45.70 144.00 142.00 76. - 7.000 2’ 61.00 152.50 149.60 91. - 8.000 3’ 91.50 167.70 164.50 122. - 9.000 4’ 122.00 183.00 179.50 152. 
  • 10.000 5’ 152.50 198.30 194.10 183.
  • 11.000 6’ 183.00 213.50 209.00 213.
  • 12.000 7’ 213.50 228.80 224.00 244.
  • 13.000 8’ 244.00 244.00 239.20 274.
  • 14.000 10’ 305.00 274.50 427.00 366. - Ref= 1.53 1.98 1.94 1. - Q= 0. d'= - Digitar o valor a ref 10.
  • a Altura de agua 0.
  • b velocidade 1.
  • c energia 0.
  • d ângulo 2.
  • e velocidade 3.
  • g y1 0. f froude 2.343 ressalto oscilante
  • h altura do ressalto -y3 0.
  • i y2 0.
  • j velocidade do escoamento 1.
  • k perda de carga hf 0.
  • l tempo médio da tensão 0.
    • 2.50 36.30 35.60 9.30 16.80 22.90 7.
    • 7.60 46.60 45.70 17.80 25.90 45.70 15.
  • 15.20 61.00 61.00 39.40 40.30 61.00 30.
  • 22.90 88.00 86.40 38.00 57.50 76.30 30.
  • 30.50 137.20 134.40 61.00 84.50 91.50 61.
  • 45.70 144.00 142.00 76.20 102.60 91.50 61.
    • 16.80 22.90 7.60 20.30 1.90 2.900 2.500 3.800 0. cm cm cm cm cm cm cm cm minima
    • 25.90 45.70 15.20 30.50 2.50 5.700 5.100 7.600 0.
    • 40.30 61.00 30.50 61.00 7.60 11.400 5.100 7.600 1.
    • 57.50 76.30 30.50 45.70 7.60 11.400 5.100 7.600 2.
    • 84.50 91.50 61.00 91.50 7.60 22.900 5.100 7.600 3.
  • 102.60 91.50 61.00 91.50 7.60 22.900 5.100 7.600 4.
  • 120.70 91.50 61.00 91.50 7.600 22.900 5.100 7.600 11.
  • 157.20 91.50 61.00 91.50 7.600 22.900 5.100 7.600 17.
  • 193.80 91.50 61.00 91.50 7.600 22.900 5.100 7.600 36.
  • 230.30 91.50 61.00 91.50 7.600 22.900 5.100 7.600 45.
  • 266.70 91.50 61.00 91.50 7.600 22.900 5.100 7.600 73.
  • 303.00 91.50 61.00 91.50 7.600 22.900 5.100 7.600 85.
  • 349.00 91.50 61.00 91.50 7.600 22.900 5.100 7.600 99.
  • 475.90 122.00 91.50 183.00 15.300 34.300 5.100 7.600 200. - 2.30 0.92 0.61 0.92 0.08 0. - 2. - 157.
  • 134 61 84.5 92 61 92 7.6 23 5. (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
  • 142 76.2 103 92 61 92 7.6 23 5.
  • 150 91.5 121 92 61 92 7.6 23 5.
  • 165 122 157 92 61 92 7.6 23 5.
  • 180 153 194 92 61 92 7.6 23 5.
  • 194 183 230 92 61 92 7.6 23 5.
  • 209 214 267 92 61 92 7.6 23 5.
  • 224 244 303 92 61 92 7.6 23 5.
  • 20.30 1.90 2.900 - - 0.30 5. cm) Min Máx
  • 30.50 2.50 5.700 2.50 3.80 0.80 53.
  • 61.00 7.60 11.400 5.10 7.60 1.40 110.
  • 45.70 7.60 11.400 5.10 7.60 2.50 252.
  • 91.50 7.60 22.900 5.10 7.60 3.10 455.
  • 91.50 7.60 22.900 5.10 7.60 4.20 696.
    • 1” 2,5 36,3 35,6 9,3 16,8 22,9 7,6
    • 6” 15,2 61,0 61,0 39,4 40,3 61 30, 3” 7,6 46,6 45,7 17,8 25,9 45,7 15,
    • 9” 22,9 88,0 86,4 38,0 57,5 76,3
    • 1’ 30,5 137,2 134,4 61,0 84,5 91,
    • 1 ½’ 45,7 144 142 76,2 102,6 91,
    • 3’ 91,5 167,7 164,5 122 157,2 91, 2’ 61,0 152,5 149,6 91,5 120,7 91,
    • 4’ 122 183 179,5 152,5 193,8 91,
    • 5’ 152,5 198,3 194,1 183 230,3
    • 6’ 183,0 213,5 209 213,5 266,7
    • 7’ 213,5 228,8 224 244 303 91,5
    • 8’ 244,0 244,0 239,2 274,5 349,0
    • 10’ 305,0 274,5 427,0 366,0 475, - 5.000 30.5 137 134 61 84.5 maxima (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) - 53.800 45.7 145 142 76.2
      • 110.400 61 153 150 91.5
      • 252.000 91.5
      • 455.900
      • 696.600
      • 937.300
    • 1427.200 214 229 224 244 303 92 61
    1.  - 128517. 
  • 7.6 3,1 - 455, (cm) (l/s)
  • 7.6 4,2 - 696,
  • 7.6 11,9 - 937,
  • 7.6 17,3 - 1427,
  • 7.6 36,8 - 1922,
  • 7.6 45,3 - 2423,
  • 7.6 73,6 - 2930,
  • 7.6 85,0 - 3437, - 2,5 36,3 35,6 9,3 16,8 22,9 7,6 20,3 1,9 2,9 - - 0,3 5, - 7,6 46,6 45,7 17,8 25,9 45,7 15,2 30,5 2,5 5,7 2,5 3,8 0,8 53, - 15,2 61,0 61,0 39,4 40,3 61 30,5 61 7,6 11,4 5,1 7,6 1,4 110, - 22,9 88,0 86,4 38,0 57,5 76,3 30,5 45,7 7,6 11,4 5,1 7,6 2,5 252,
    • 30,5 137,2 134,4 61,0 84,5 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 5,1 7,6 3,1 455,
  • ½’ 45,7 144 142 76,2 102,6 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 5,1 7,6 4,2 696,
    • 61,0 152,5 149,6 91,5 120,7 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 5,1 7,6 11,9 937,
    • 91,5 167,7 164,5 122 157,2 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 5,1 7,6 17,3 1427,
    • 122 183 179,5 152,5 193,8 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 5,1 7,6 36,8 1922,
    • 152,5 198,3 194,1 183 230,3 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 5,1 7,6 45,3 2423,
    • 183,0 213,5 209 213,5 266,7 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 5,1 7,6 73,6 2930,
    • 213,5 228,8 224 244 303 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 5,1 7,6 85,0 3437,
    • 244,0 244,0 239,2 274,5 349,0 91,5 61,0 91,5 7,6 22,9 5,1 7,6 99,1 3950,
    • ’ 305,0 274,5 427,0 366,0 475,9 122,0 91,5 183,0 15,3 34,3 - - 200,0 5660,
  • 7.6 23 5.1 7.6 3,1 - 455, (cm) (cm) (cm) (cm) (l/s)
  • 7.6 23 5.1 7.6 4,2 - 696,
  • 7.6 23 5.1 7.6 11,9 - 937,
  • 7.6 23 5.1 7.6 17,3 - 1427,
  • 7.6 23 5.1 7.6 36,8 - 1922,
  • 7.6 23 5.1 7.6 45,3 - 2423,
  • 7.6 23 5.1 7.6 73,6 - 2930,
  • 7.6 23 5.1 7.6 85,0 - 3437, - 0.85 53.8 0.076 0.176 1. Min. Máx. M M pol cm - 1.52 110.4 0.152 0.381 1.58 6’ 183. - 2.55 251.9 0.229 0.535 1. - 3.11 455.6 0.305 0.69 1. - 4.25 696.2 0.457 1.054 1.
    • 11.89 936.7 0.61 1.426 1.
  • 17.26 1426.3 0.915 2.182 1.
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    • 115.4 3440 2.135 5.306 1.
  • 130.7 3950 2.44 6.101 1. - 0.85 53.8 0.076 0.176 1. Min. Máx. M M - 1.52 110.4 0.152 0.381 1. - 2.55 251.9 0.229 0.535 1. - 3.11 455.6 0.305 0.69 1. - 4.25 696.2 0.457 1.054 1.
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