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
7
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'
' $-* $-* %%*-
. $.*
' 2)% 2)% %%)2
+ '')
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' ,$ ,$ %'%-
, 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,