Informe 2 Hidrologia estudio de cuenca

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    Introducción

    La mayor parte de nuestro planeta, aproximadamente un 70%, está cubierto

    por agua. Entre las distintas masas de agua encontramos en su mayoría los

    Ocanos, !ue separan tanto a los continentes como a las tierras emergidas,mientras !ue por otro lado tenemos las conglomeraciones a menor escala, como

    son los "ares, #íos y Lagunas. Estas conglomeraciones lle$an a la conormaci&n

    de las denominadas 'uencas (idrol&gicas, las cuales se deinen como el área de

    la supericie terrestre por donde el agua de llu$ia escurre y transita & drena, a

    tra$s de una red de corrientes, !ue luyen )acia una corriente principal y por sta,

    )acia un punto com*n de salida o almacenamiento. +ic)a área está delimitada por 

    la parte más alta de las montaas !ue circundan la regi&n.

    El estudio a proundidad de las cuencas es de gran importancia, puesto !ue

    stas cumplen un importante papel en la obtenci&n de aguas para consumo

    )umano, además de su uso para la generaci&n de electricidad, regulaci&n de lu-os

    y control de inundaciones, transporte de sedimentos, sistemas de riego, etc.

    En el presente inorme se lle$ará a cabo el análisis de las características

    morol&gicas y isiol&gicas de una cuenca )idrol&gica situada en an /os dealipán, en el cual se deinirán di$ersos actores como el área, altura y pendiente

    media de la cuenca, así como su actor orma, coeiciente de compacidad, entre

    otros. Estas características proporcionarán una descripci&n ísica espacial !ue

    permitirá realiar comparaciones entre distintas cuencas )idrográicas. l mismo

    tiempo, se podrán proporcionar conclusiones preliminares sobre las características

    ambientales del territorio a partir de la descripci&n precisa de la geometría de las

    ormas supericiales.

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    CÁLCULOS REALIZADOS. TABLAS Y FIGURAS

    1. 4rea de la cuenca• e tra& una cuadricula donde cada cuadro tenía un área de 5cm 2 es decir

    0,26m2

    • al contar la cantidad de cuadros !ue abarca la red de drena-e se obtu$ieron

    86 cuadros

     A cuenca=65 x0,25 Km2=16,25 Km2

    2. 9actor orma

     Laxial=7,5 Km2

     F f = Acuenca

     Laxial2 =

    16,25 Km2

    (7,5 Km2 )2 =0,29

    3. 'oeiciente de compacidad

     K c=0,282 x Pcuenca

    √  Acuenca=

      20,5 Km

    √ 16,25 Km2=1,43

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    Longitud medida directamente en el plano

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    5. Ele$aci&n de la cuencaa: Ele$aci&n "edia ;onderada

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    b: Ele$aci&n "ediana

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    %0'%0

    2%0$%0

    -%0*%0

    )%0.%0

    +%0,%0

    '%%0

     34ura n 5 'Cueva 6i7som8trica

    % longitud acumulada

    limite inferior m.s.n.m

    c:  ltura "edia

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    Ele$aci&n mediana

     

    Ele$aci&n mediana

    1260 m

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    %0

    '%0

    2%0

    $%0

    -%0

    *%0

    )%0

    .%0

    +%0

    ,%0

    '%%0

     34ura n 5 '9'Cueva 6i7som8trica

    % longitud acumulada

    cotas m.s.n.m

    e a-ust& una cur$a

    polin&mica de tendencia con ecuaci&n y > ?1@76,2x3 A 2363,Bx2 ? 265@x A 217B,1 a

    la igura n=1 para obtener las cotas respecti$as a cada separaci&n seleccionada,

    los datos obtenidos se muestran en la tabla n= 3

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    d:.  "oda o Calor recuente de ltura

    %9%%29%%-9%%)9%%+9%%

    '%9%%'29%%'-9%%')9%%'+9%%

    34ura n 5 26isto4rama de recuencias

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    % ' 2 $ - * ) . + , '% '' '2

    34ura n 5 $7er3l lon4itudinal

    longitud (Km)

    cota (m.s.n.m)

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    b.  "todo analítico

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    Scuenca= y

     x

    Scuenca= 1900  m

    11 x 1000m=0.17

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      la gráica del peril longitudinal se le a-ust& una cur$a polin&mica de tendencia

    para obtener los $alores de cota para cada longitud acumulada seleccionada. Los

    resultados se muestran en la tabla n= 6

    % ' 2 $ - * ) . + , '% '' '2

    (" = & %9%+">) ? 29$$">* & 229$)">- ? .)9$)">$ ? )9$,">2 & *+2" ? 22'%9+*

    34ura n 5 $9'7er3l lon4itudinal

    longitud (Km)

    cota (m.s.n.m)

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    L9acumladad delcauce(Km

    cota(m9s9n9m

    lon4ituddel

    se4mento (@(Km

    desniveldel

    se4mento (@B(m

    i(@B@"(mKm

    i &'2

    (mKm

    % 22%%

    ' *%+ *%+ %%--

    ' '),2

    ' 2,. 2,. %%*+

    2 '$,*

    ' '') '') %%,$

    $ '2.,

    ' +- +- %'%,

    - '',*

    ' '.) '.) %%.*

    * '%',

    ' 2,, 2,, %%*+) .2'

    ' $-* $-* %%*-

    . $.*

    ' 2)% 2)% %%)2

    + '')

    15

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      ' ,$ ,$ %'%-

    , 2$

    ' 2$ 2$ %2%,

    '% %

    /

    %+)),$)

    )N ''

    (mKm')%,,-$

    .'

    % ' 2 $ - * ) . + , '% '' '2

    34ura n 5 $927er3l lon4itudinal

    longitud (Km)

    cota (m.s.n.m)

    c.  "todo de los puntos extremos del cauce

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    cuenca=(   N ∑ Si−1 /2 )2

    ¿S¿

    cuenca=

    (  11

    0.87

    )

    2

    =160.99  m

     Km¿S¿

    cuenca=2200m

    10 Km =220m / Km

    ¿

    S¿

    cuenca=0.22

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    10.  Orden de 'orriente

    En el plano se cont& el n*mero de biurcaciones de los tributarios, asignándoles el

    orden 1F a todos a!uellos !ue no reciban ning*n tributario, las corrientes de orden

    2F se ormaran por la conluencia de las de orden 1F, las de orden 3F por la

    conluencia de las de orden 2F, y así sucesi$amente. El *ltimo n*mero asignado

    ue el B0 por los tanto G orden > B0

    11.  +ensidad de corriente

     D= N . orden

     A cuenca D=

      80

    16,25=4,92

    12. +ensidad de +rena-e

     Dd= Σ L I 

     Acuenca

     Dd= 28,8

    16,25

     Dd=  28.8 Km

    16,25 Km2

     Dd=1,77km/km2

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    +irectamente del plano se midieron las longitudes

    de todos los cauces dando como resultado inal

    2B,B m

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    Conclusiones

    La planiicaci&n de una obra ci$il consta de distintos pasos, desde el estudio

    del suelo pr&ximo a ser utiliado, )asta los materiales a usar. +ependiendo de la

    categoría en la !ue se encuentre esta construcci&n, se re!uieren estudios de otras

    índoles como el de las cuencas aledaas a la construcci&n pr&xima a realiarse,

    por lo cual es imperati$o el conocimiento de c&mo realiar un estudio completo,

    eiciente y de calidad, en relaci&n a stas.

    El estudio de una cuenca es de suma importancia para lograr establecer

    parámetros en relaci&n a las construcciones !ue se desean )acer. (e a!uí la

    inalidad del presente traba-o, en el cual se pretende )acer uso de las

    )erramientas proporcionadas por los distintos temas estudiados, para lograr

    recolectar datos suicientes y así obtener inormaci&n en relaci&n a la cuenca)idrográica de nombre an /os alipán. ;or distintos mtodos se pueden llegar

    a conocer distintos parámetros !ue nos suministren la necesaria inormaci&n para

    elaborar un pron&stico de su comportamiento actual y uturo. sí se podrá lograr la

    seguridad !ue es necesaria en toda construcci&n.

    En lo !ue respeta a los datos obtenidos de la densidad de drena-e de la

    cuenca en estudio, )aciendo una comparaci&n con los $alores !ue ya se )an

    prestablecido para determinar el drena-e pobre Htendiente a 0.6 m I m 2: o por el

    contrario un drena-e ideal H3.6 mIm2:, se logra e$idenciar !ue estamos en

    presencia de una cuenta cuyo drena-e presentará diicultades al momento de

    sucederse un e$ento plu$ial importante. En eecto, el $alor de la densidad de

    drena-e de esta cuenca ue de 1,77 mIm2 !ue está por deba-o de la media.

    ;or otra parte, siguiendo el orden establecido para la determinaci&n de las

    corrientes de drena-e, se logr& contar un n*mero de orden cuyo $alor ue de B0.

    Este n*mero nos remite a analiar la eiciencia de drena-e de la cuenca, cuyo $alor 

    nos dice !ue su drena-e es moderado y por tanto $iable.

    En cuanto al coeiciente de compacidad, el de la cuenca e cuesti&n tu$o un

    $alor de 1,53. 'on lo cual se debe concluir !ue al ser ligeramente superior a 1, no

    estaríamos ante una cuenca totalmente circular.

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    Otro dato importante a tener en cuenta en esta conclusi&n es el actor

    orma, cuyo $alor en nuestro caso ue de 0,2@. 'onsiderando !ue a la medida !ue

    el 'oeiciente de 9orma de una cuenca determinada sea más ba-o, estará menos

    su-eta a crecientes !ue otra del mismo tamao H4rea: pero con mayor 'oeiciente

    de 9orma, y teniendo en cuenta !ue el actor orma circular es de 0,7B6, el $alor

    estudiado del actor orma H0,2@:, no estaría tan ale-ado del $alor estándar.

    En síntesis, podemos decir !ue contamos con una cuenca !ue posee un

    drena-e medio. Es así !ue a la )ora de !ue se sucedan precipitaciones ele$adas,

    tanto en esta cuenca como en sus adyacencias, la misma contará con crecientes

    no tan ele$adas, teniendo en cuenta !ue dos cuencas del mismo tamao y con

    todas las demás características iguales, la más propensa a producir crecientes es

    a!uella cuyos $alores de 9 y c se acer!uen más a los $alores de la cuencacircular.

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    Bilio!r"#$"

     .CC. (idrología 1701, tema 2J La 'uenca )idrol&gica,