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Title: Propuesta de diseño de rompeolas como protección de la costa contra la erosión por efecto del oleaje en la playa La Herradura
Other Titles: Breakwaters design proposal to protect coast against erosion due to waves effect at La Herradura beach
Advisor(s): Guzmán Zorrilla, Emanuel Jesús
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00
Issue Date: 26-Apr-2023
Institution: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Abstract: La erosión costera es el proceso natural en el cual se pierde material del litoral de los litorales debido a fuerzas de fricción ocasionado por las olas, corrientes marinas u otros a través del tiempo. Además, este problema afecta a los países que tienen salida al mar, ya que la erosión no solo desgasta las playas, sino que perjudica el desarrollo urbano, impidiendo que las actividades humanas como la construcción o recreación se desarrollen. Por tal motivo, se propone el uso de estructuras artificiales como rompeolas para evitar la erosión en las costas. El rompeolas permite contrarrestar la erosión ocasionado por el oleaje. Existen diversos tipos con diferente composición y morfología. Estas estructuras se construyen entre el mar y la costa, y su función es la de absorber la energía de las olas, disminuyendo su altura y alivianando el oleaje. Como consecuencia, este proceso en un periodo de tiempo prolongado genera la sedimentación de material del litoral en las playas debido a la disminución de la fuerza que presenta las olas. En el Perú este problema se presenta en diversas playas, siendo la de este caso de estudio la playa La Herradura ubicada en la bahía de Chorrillos en Lima, Perú. Esta playa ha sido erosionada y ha perdido un total de 30m de costa aproximadamente. Motivo por el cual se realizaron simulaciones de rompeolas en un software numérico computacional (Delft 3D). Primero se simuló 2 sistemas de rompeolas, luego se propuso un tercer modelo con mejoras en su diseño, obteniéndose resultados más favorables. Por último, se realizó una comparación entre el modelo propuesto con un rompeolas recto convencional, siendo aún superior el resultado del tercer modelo propuesto, reduciendo hasta en un 97.85% la altura de las olas.

Coastal erosion is the natural process in which shoreline material is lost from coastlines due to friction forces caused by waves, ocean currents, or others over time. In addition, this problem affects countries that have access to the sea, since erosion not only erodes beaches, but also harms urban development, preventing human activities such as construction or recreation from taking place. For this reason, the use of artificial structures such as breakwaters is proposed to prevent erosion on the coasts. Breakwater allows to counteract waves erosion. There are several types with different composition and morphology. These structures are built between the sea and coast, and their function is to absorb waves energy, decreasing their height and lightening waves. Consequently, this process in a prolonged period generates sedimentation of coastal material on beaches due to decrease in waves forces. In Peru, this problem occurs on various beaches, being in this study case La Herradura beach located in Chorrillos Bay in Lima, Peru. This beach has been eroded and has lost a total of approximately 30m of shoreline. Reason for which breakwater simulations were carried out in a computational numerical software (Delft 3D). First, 2 breakwater systems were simulated, then a third model was proposed with improvements in its design, obtaining more favorable results. Finally, a comparison was made between the proposed model with a conventional straight breakwater, the result of the third proposed model being even higher, reducing the height of the waves by up to 97.85%.
Discipline: Ingeniería Civil
Grade or title grantor: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de ingeniería
Grade or title: Ingeniero Civil
Juror: Santos Hurtado, Sissi; Fernández Espinoza, Joel; Rosas Barturen, Miluska
Register date: 27-Jun-2023; 27-Jun-2023



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