Formula de Possenti: Q = Hm/L(Am+Ap/3) Fórmula de Paladini: Q =  (1/0.0804) HmA Fórmulas en función de la frecuencia de las avenidas. Webpara calcular el hidrograma sintético producido por una lluvia instantánea en una cuenca, a partir de sus principales características geomorfológicas, como el área, la pendiente del … Suponemos que no existe perdida de volumen (por infiltración o evaporación), de modo que el área comprendida en los tres hidrogramas será idéntica. 43 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” 19. 7. MARCO TEORICO. 1 CONSIDERACIONES ANTECEDENTES DE LA CUENCA DEL RÍO JURAMENTO – Sin embargo, si la extensión de la curva de recesión del Hidrograma afecta el diseño, puede usarse un Hidrograma curvilíneo. Su variación varía de 5 minutos hasta 2 horas con intensidad moderada produciendo cantidades de lluvia de hasta 50 mm. 3.3.5 COMPONENTES DE LA ESCORRENTÍA. El uso potencial es muy pobre de bajo rendimiento.  Ubicar el punto de interés en el cuadrante es de acuerdo a la necesidad de la obra de paso, es decir de acuerdo al trazo de un proyecto de carreteras y según sea el uso que se le hará al estudio, nos sirve para delimitar el parteaguas, y identificar la cantidad y localización de las áreas de influencia para el cálculo de la precipitación media utilizando el método de polígonos de Thiessen.  Las Isócronas cortan a las divisorias, formando ángulo agudo hacia aguas arriba. P1= es la máxima precipitación horaria de ese período, en la cuenca considerada. LATOSOLES ARCILLO ROJIZOS. ................................................................................................................................37 5.5.1 tiempo de concentracion .....................................................................................................................................38 3.6 CURVAS INTENSIDAD – DURACIÓN – FRECUENCIA .............................................................................................40 1 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” 3.7 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA. Cuencas hidrológicas (Definición técnica) Una cuencaes un sistema. Es el terreno de dónde el agua, sedimentos y materiales disueltos drenan a un punto en común a lo largo de un arroyo, humedal, lago o río. ), repartida uniformemente sobre la cuenca, con una intensidad constante durante un período específico de tiempo (duración en exceso de). Para asignar períodos de retorno a una serie de datos conviene usar la siguiente fórmula: = + % Dónde: m = Número de orden en una lista de menor a mayor de los datos n = Número de datos 40 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” T = Período de retorno. El factor Z, deducido experimentalmente, tiene en cuenta esa influencia. METODO DE VEN TE CHOW. % Sección transversal del punto de interés: Para el diseño de la sección transversal del rio, por razones académicas se generó una sección que ofrece facilidad de cálculo, y a su vez se asemeje de mejor forma a la sección natural del cauce. El coeficiente de escorrentía se obtiene de la expresión siguiente: C = Qt/Pt Dónde: Qt: Caudal total anual (mm) Pt: Precipitación total anual (mm) 4. Entrar en el Nomograma de Ven Te Chow para el cálculo del Coeficiente de Escorrentía con la permeabilidad del suelo, el número de la línea según el tipo de cobertura vegetal y la Pendiente de la cuenca, luego se proyecta hacia arriba para determinar el Coeficiente de Escorrentía (C). En esencia, es una evaluación de la geografía, usos de la tierra, y fuentes actuales y/o potenciales de contaminación, así como también la historia del cuerpo de agua y la cuenca en general. El estudio de la cuenca requiere poco entrenamiento o equipo. Los usos principales son: • Investigación de problemas de contaminación e) Navegación. El análisis hidráulico tiene por objeto determinar el nivel de aguas máximas que el caudal generado es capaz de producir. Por movimientos tectónicos durante el Plioceno Superior se forma la fosa interior a lo largo del sistema O NO-ES E, con desplazamientos verticales de las principales fallas que van desde los 600 a 1000 m, siendo la de mayor desplazamiento la que separa la montaña frontera (norte del Río Lempa) del valle interior. Tipos de vegetaciones existentes en la cuenca Rio Talquezalapa, confluencia en quebrada el chupadero. MÉTODO DE MUSKINGUM – CUNGE. WebMODELAMIENTO HIDROLÓGICO DE MODELAMIENTO HIDROLÓGICO DE LA REGIÓN HIDROGRÁFICA DEL TITICACA DIRECTORIO Dr. Ken Takahashi Guevara Presidente Ejecutivo del SENAMHI Ing. 22. Dirección del movimiento de la precipitación: Si la lluvia se dirige al punto estudio más bajo, la avenida será mayor. WebLa cuenca del Tambo forma parte del sistema hidrográfico de la vertiente del Pacífico. Se localizan en la zona norte y en tierras altas y 44 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” montañosas. ........................................................................................18 3.4 TRÁNSITO DE AVENIDAS EN RIOS Y EMBALSES. Este método sólo proporciona el caudal de pico y es aplicable a cuencas no urbanas con un área menor de 25 km 2.El caudal pico Qp de un Hidrograma de escurrimiento directo puede expresarse como el producto de la altura de precipitación efectiva Pe por el caudal pico de un Hidrograma unitario qe así: Q p  qp p e El caudal pico del Hidrograma unitario, Q p, se expresa como una fracción del caudal de equilibrio para una lluvia con intensidad I = 1 mm/d e, así: 1mm  A c Z q p   d  e  Dónde: Z: Fracción mencionada que se denomina factor de reducción pico. Mockus desarrolló un hidrograma unitario sintético de forma triangular, como se muestra en la figura, que lo usa el SCS (Soil Conservation Service), el cual a pesar de su simplicidad proporciona los parámetros fundamentales del hidrograma: caudal punta (Qp), tiempo base (tb) y el tiempo en que se produce la punta (tp). K, puede asimilarse al tiempo de recorrido de la onda de un extremo a otro del tramo estudiado, debemos utilizar las misma unidades que para ∆ t, ya sea horas o días, el ∆ t elegido debe estar entre K y 2K, o entre K y K73, dentro de estos márgenes cuanto menor se a el ∆ t mayor es la precisión del método. 20. Dónde: Tc= tiempo de concentración (horas) A= área de la cuenca (km2) L= longitud del cauce principal (km) H= elevación media de la cuenca o diferencia de nivel principal (m) = . Su fórmula de cálculo es la racional y sus peculiaridades estriban en las instrucciones para la obtención de los distintos factores de la misma. 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  Calcular la intensidad de una tormenta de diseño para un periodo determinado de 35 años en la cuenca del Rio “Talquezalapa, confluencia con quebrada El Chupadero”. Julia Acuña Azarte Subdirectora de Estudios e Investigaciones Hidrológicas del … AÑO 5 10 15 20 30 45 60 INDICE: T- 3 90 120 150 180 240 360 1965 1,60 1,54 1,37 1,20 1,02 0,82 0,68 0,14 0,12 0,11 0,10 0,08 0,08 1966 2,14 2,05 2,03 2,02 1,53 1,14 0,86 0,56 0,34 0,29 0,25 0,19 0,14 1967 2,25 1,87 1,75 1,56 1,38 1,08 0,90 0,65 0,58 0,49 0,42 0,33 0,17 1968 3,24 2,43 2,02 2,02 1,45 1,68 0,88 0,60 0,45 0,40 0,37 0,28 0,09 1969 3,08 2,33 2,01 1,71 1,40 1,38 1,12 0,79 0,53 0,40 0,26 0,23 0,20 1970 3,06 2,24 1,90 1,62 1,33 1,09 0,86 0,81 0,48 0,40 0,35 0,27 0,22 1971 3,92 2,98 2,65 2,34 1,82 1,26 0,71 0,50 0,40 0,32 0,23 0,23 0,13 1972 3,26 2,46 2,11 1,90 1,54 1,21 1,00 0,74 0,39 0,32 0,18 0,15 0,13 1973 2,52 2,25 2,16 2,07 1,84 1,47 1,26 0,99 0,79 0,66 0,56 0,31 0,23 1974 2,86 2,29 2,10 1,68 1,37 1,06 0,91 0,66 0,59 0,49 0,41 0,32 0,25 1975 2,86 2,00 1,73 1,60 1,24 1,12 0,96 0,74 0,41 0,33 0,28 0,21 0,17 1976 2,04 1,55 1,29 1,14 0,90 0,69 0,58 0,40 0,33 0,27 0,24 0,18 0,12 1977 3,16 2,55 1,97 1,92 1,65 1,31 1,02 0,69 0,52 0,42 0,36 0,28 0,17 1978 2,82 1,94 1,56 1,31 1,08 0,85 0,55 0,63 0,48 0,39 0,32 0,24 0,16 1979 3,80 2,65 1,97 1,87 1,40 1,09 0,86 0,63 0,49 0,40 0,35 0,27 0,18 1980 3,38 2,13 1,70 1,45 1,20 0,95 0,95 0,69 0,52 0,42 0,35 0,23 0,15 1981 3,80 2,66 1,95 1,64 1,34 1,09 1,05 0,96 0,73 0,59 0,50 0,39 0,21 1982 2,54 1,92 1,58 1,41 1,10 0,87 0,67 0,47 0,38 0,32 0,27 0,20 0,14 PROM. Entre las obras cuyo diseño depende de la influencia de una avenida, podemos mencionar: Puentes, depósitos de almacenamiento de agua, presas, desagües de poblaciones, drenajes de carreteras, canales, alcantarillas, vertederos, protectores de avenidas. 58 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” Método de Thiessen para el cálculo de la intensidad de lluvia ponderada en la cuenca Rio Talquezalapa, confluencia con quebrada el chupadero. WebScribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. 2,58 2,28 1,94 1,73 1,41 1,10 0,89 0,65 0,49 0,40 0,34 0,26 0,19 DS. Así puede definirse un comportamiento según la estación del año, que puede ser:  Estación Seca y Estación transicional seca-lluviosa A inicios de esta época las temperaturas disminuyen, entran al territorio nacional los frentes fríos y se producen vientos predominantemente del norte, con los cuales se propagan las enfermedades respiratorias y estomacales, y los árboles pueden ser derribados por los vientos generando daños. El número de años en que, en promedio, se presenta un evento, se llama período de retorno, intervalo de recurrencia o simplemente frecuencia. MARCO TEORICO........................................................................................................................... 7 3.1 TIPOS DE LLUVIA EN EL SALVADOR SEGÚN LESSMAN..........................................................................................7 3.2 TIPOS DE ESTACIONES DEL AÑO EN EL SALVADOR. Para calcular con exactitud los caudales medios de cada Δt se debe disponer de un hidrograma continuo. FACTOR HIDRÁULICO (MANNING).  Chubascos ocasionados por el fortalecimiento de las ondas de inestabilidad.  Lluvias de temporal. El nivel precedente de humedad del suelo es un factor que afecta al tiempo que pasará hasta que el suelo se sature. 18. 0.00976 km2. Sin embargo en algunos lugares muy pedregosos por la gran cantidad de piedras reduce la erosión, por lo cual pudieran generar buenos rendimientos por mata si el cultivo se hace con chuzo. b) Casi siempre se tienen entradas a lo largo del tramo, adicionales a las de la sección aguas arriba, que no son conocidas. es: 29 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” Al igual que en la distribución normal, se le asigna a "z" los siguientes valores: Estudios realizados por Poblete et al., (2002), identifican a la función Log-Normal, entre otras funciones, como la que presenta mejor bondad de ajuste a series de caudales anuales, por sobre un 90% para el test de Kolmogorov-Smirnov y ji cuadrado. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA. Hay tres clases de fenómenos naturales que determinan la geología del área de estudio: procesos tectónicos, fenómenos volcánicos o ígneos, y procesos erosivos.  Utilizando diferentes métodos y formulas se obtuvieron variados tiempos de concentración que van desde 46 hasta 160 minutos, pero el utilizado en el reporte fue de 113 minutos calculado con la Formula de Kirpich (según lo propuesto por la catedra). Esta carga de contaminantes puede alcanzar a diversas aguas receptoras como corrientes, ríos, lagos, estuarios y océanos, cambiando la química del agua en estos sistemas y en sus ecosistemas relacionados. f =intensidad de infiltración del agua. Estos se originan a causa de una advección de aire marítimo tropical o por zonas de inestabilidad desde el pacífico, cuya duración es hasta de 8 horas con intensidades moderadas a fuertes produciéndose hasta 100 mm y ocasionalmente 150 a 180 mm de lluvia. l) Acuacultura. TAREA NO. LITOSOLES. 15 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” HIDROGRAMA UNITARIO TRIANGULAR. Son varios los problemas que pueden ocasionar las Crecidas Máximas, entre ellos pueden citarse las inundaciones, la socavación en pilas de puentes, y el arrastre de sedimentos. 3.4.1 DEFINICION DE AVENIDA Es un cambio rápido del gasto que cruza un río o una presa. . ) b- Dimensionar la obra de excedencias, que será la encargada de conducir el volumen de agua que sobrepase la capacidad de almacenamiento del vaso c- Calcular el NAME (Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias) y dimensionar la obra de desvió. A igualdad de las demás circunstancias, la punta de caudal debida a una intensidad de lluvia neta dada, crece con su duración hasta D = T C en que se estabiliza. Para ello se estudiarán las principales funciones de distribución de probabilidad usadas en hidrología y por último, se analizarán los límites de aplicabilidad de las diferentes funciones. La función Normal es el modelo más utilizado y con mayor importancia en el campo de la estadística (Varas y Bois, 1998). Para el trazado de los polígonos, primero se debe trazar la denominada Red de Triángulos Irregulares (conocida como TIN por sus siglas inglesas de Triangular Irregular Network) la que se logra uniendo, con segmentos rectos, la posición de cada pluviógrafo con los otros pluviógrafos más cercanos. Se inicia el escurrimiento superficial. TORMENTA DE DISEÑO (CURVAS IDF-CÁLCULO DE LA INTENSIDAD MÁXIMA). S: Pendiente de la superficie del terreno. El método estadístico es el camino obligado en la solución de los problemas. Esta escorrentía se conoce también como flujo terrestre saturado. TIRATE(m) 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 Pm(m) 4.707 5.414 6.121 6.828 7.536 8.243 8.950 9.657 10.364 11.071 11.778 12.485 13.192 13.899 14.607 15.314 Ah(m2) 1.063 2.250 3.563 5.000 6.563 8.250 10.063 12.000 14.063 16.250 18.563 21.000 23.563 26.250 29.063 32.000 Rh(m) CAUDAL(m3/s) FACTOR HIDRAULICO FACTOR GEOMETRICO 0.226 18.239 0.394 0.394 0.416 58.019 1.253 1.253 0.582 114.989 2.483 2.483 0.732 188.089 4.062 4.062 0.871 277.119 5.985 5.985 1.001 382.242 8.255 8.255 1.124 503.805 10.880 10.880 1.243 642.251 13.870 13.870 1.357 798.081 17.235 17.235 1.468 971.828 20.988 20.988 1.576 1164.042 25.139 25.139 1.682 1375.287 29.701 29.701 1.786 1606.127 34.686 34.686 1.889 1857.132 40.107 40.107 1.990 2128.868 45.975 45.975 2.090 2421.901 52.303 52.303 67 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” 9.3 GRÁFICA DE LA CURVA DE DESCARGA. = ≤0,13 ( . ) El caudal mínimo de un cauce es llamado caudal de estiaje. 3.3.4 FLUJOS GENERADOS POR LA ESCORRENTÍA. Función de distribución de probabilidad normal: x: Variable aleatoria.  El escurrimiento Es el agua que fluye por sobre la superficie del terreno hasta el cauce más cercano y sólo se produce en los eventos de lluvia.  Flujo de retorno sub-superficial Después de que el agua se infiltra en el suelo en la porción en cuesta de una colina, el agua puede fluir lateralmente por el suelo, y ex-filtrarse (fluir fuera) cerca de un canal. Esquema referente a la proporcionalidad en hidrogramas  Hidrogramas Unitarios Sintéticos: Para usar el método del hidrograma unitario, siempre es necesario contar con al menos un hidrograma medido a la salida de la cuenca, además de los registros de precipitación.  En nuestro trabajo se utilizan datos de intensidades máximas de estaciones meteorológicas de Izalco, Nueva Concepción y Santiago de María, que fueron proporcionados por la catedra, aunque en realidad se debe ir al MARN (Observatorio Ambiental, a hablar con servicio al cliente) a solicitar estos datos para la zona, es decir de estaciones meteorológicas ubicadas en o cerca del municipio de la reina (con esto le daríamos más veracidad al estudio). 3. 48 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” Tipos de vegetaciones existentes en la cuenca Rio Talquezalapa, confluencia en quebrada el chupadero. 12. El factor X, así deducido, equivale al C* I. de la fórmula racional. 3.7 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA. (PERMEABLES) Suelos de muy poca profundidad sobre roca pura, son suelos muy complejos. Las obras hidráulicas empleadas para controlar las Avenidas Máximas, no se orientan Únicamente a salvar obstáculos en una carretera, a la protección de complejos habitacionales, etc. WebView Estudio hidrológico cuenca San Esteban.pdf from HIDRAULICA 122 at Durango Institute of Technology. Un vaso de almacenamiento sirve para regular los escurrimientos de un río, es decir, para almacenar el volumen de agua que escurre en exceso en las temporadas de lluvia para posteriormente usarlo en las épocas de sequía, cuando los escurrimientos son escasos. 13 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” Hipótesis en las que se basa el hidrograma unitario: El método del hidrograma unitario fue desarrollado originalmente por Sherman en 1932, y está basado en las siguientes hipótesis: a) Distribución uniforme. Está formado por un número muy grande de barras, cada una con duración d e y altura de precipitación efectiva hpe de intensidad en mm es llamado Curva S. Representación gráfica de hidrogramas tipo S Esta curva es un hidrograma formado por la superposición de un número de hidrogramas unitarios suficiente para llegar al gasto de equilibrio; es decir: Qe= lAc = [ lmm/de ]Ac Dónde: Qe= Gasto de equilibrio I= Intensidad de la lluvia Ac = Área de la cuenca de= Duración efectiva 17 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” 3.3.7 IMPACTO HUMANO SOBRE LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL La urbanización aumenta la escorrentía superficial, al crear superficies más impermeables, como pavimento y edificios, que no permiten la filtración del agua hasta el acuífero. Se deben de realizar los cálculos con sumo cuidado y precaución, dado a que de estos depende el diseño de la obra de paso. (RH= área hidráulica/perímetro mojado). Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos contenidos en la Instrucción 5.2.-IC, basados en la … Chow et al., (1994), señalan que esta distribución posee una gran flexibilidad y diversidad de forma, dependiendo de los valores de sus parámetros, asimilando su utilización para precipitaciones o caudales máximos anuales. Para resolver esta función se recurren a métodos numéricos para evaluarla, y para hacer esto más sencillo se le ha asignado una variable estandarizada, cuya expresión es la siguiente: La cual está normalmente distribuida con media cero y desviación estándar unitaria. Sinuoso con embalses y bajos. Se debe de ir al MARN (Observatorio Ambiental), con “Servicio al Cliente” a solicitar los datos de Intensidades Máximas Absolutas de Precipitación y de Cantidad de Precipitación de todas las Estaciones marcadas en el paso anterior. Calcular el Caudal Máximo que pasará por el punto de interés debido a la lluvia de diseño, por medio de la fórmula Racional. 5. Se refiere únicamente a períodos de retorno del orden de cincuenta o cien años, y por ello es aceptable la constancia de C para cada cuenca. Dónde: Q: Caudal en m3/seg. Los hidrogramas unitarios así obtenidos se denominan sintéticos. Método Empírico: Los métodos empíricos son procedimientos que se basan en informaciones generales que se obtienen de corrientes de agua ya estudiadas, ya sea de las mismas cuencas o de otras. 20 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” Uso de la tierra: En terrenos cultivados o en áreas construidas, la tierra está en condiciones no naturales puesto que en las áreas urbanas hay un aumento de áreas impermeables y en las áreas cultivadas con mal manejo generalmente se reduce la infiltración y ocurre un aumento de los volúmenes de escorrentía superficial, lo que produce mayores avenidas. 3.4.7 MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE AVENIDAS. 3.3.6 HIDROGRAMAS. Como actividad académica las estaciones proporcionadas estará ubicadas en el cuadrante respetando la distancia máxima de lejanía que son 20 kilómetros de la Cuenca. Para aplicar el método de las Isócronas es necesario descomponer la superficie de la cuenca en un cierto número de sectores, limitado por líneas (isócronas) en las que una gota de agua tarda en llegar tiempos sucesivos de valor t, 2t, 3t; siendo t la unidad de tiempo considerada. En el mapa cartográfico con curvas de nivel que contenga claramente en trazos azules los ríos de El Salvador, se ubica la Obra de Paso (Punto de Interés) en forma exacta utilizando Coordenadas Geodésicas y se traza el parteaguas siguiendo las mayores elevaciones topográficas que circundan el área de recogimiento de la cuenca. INTENSIDADES PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 35 AÑOS ESTACION NUEVA CONCEPCION Tiempo de concentración (min) Intensidad(mm/min) 90 0,93 120 0,65 Para 113 minutos la Intensidad es I= 0,72 mm/min, en un periodo de retorno de 35 años. Vegetación 4.8. Si las lluvias, medidas por los pluviómetros G1, G2, … , Gn en el intervalo de tiempo común considerado, son P1, P2, … ,Pn y las áreas respectivas de los dominios poligonales asignadas a cada uno son A1, A2, … ,An, la lluvia media será: ( ∙ )∙( ∙ )∙( ∙ ) = Á Los resultados son buenos en zonas llanas, con pluviometría de distribución bastante homogénea. La primera es la. .....................................................................................................47 6. La fertilidad puede ser alta en terrenos protegidos pudiendo se utilizar maquinaria agrícola cuando la pendiente es moderada. Authors: Marti Sanchez Juny. TORMENTA DE DISEÑO (CURVAS IDF-CÁLCULO DE LA INTENSIDAD MÁXIMA). Con lo anteriormente expuesto en este apartado podemos decir que es muy importante familiarizarse con los métodos del cálculo de la lluvia media en una cuenca o zona hidrográfica, iniciamos la parte teórica, exponiendo los tipos de lluvia que se dan en El Salvador según Lessman. La correcta aplicación de este método requiere elegir correctamente el ∆ t y el ∆x, para ello se dividirá el tramo de estudio en sub tramos, de modo que el caudal de salida de uno de ellos será el caudal de entrada del siguiente. Webtamaño y naturaleza de la cuenca aportante. 1 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” Entre los métodos hidrológicos, el más utilizado es el método de Muskingum, que dice que el almacenamiento S en un tramo del cauce puede descomponerse en dos partes, el almacenamiento en prisma que sería proporcional al caudal de salida (O) y al almacenamiento en cuña entre el caudal de entrada y el de salida (I-O), ya que cuando mayor sea esa diferencia más pronunciada será la cuña: = . ) ; que precisan información relativa a cantidad de lluvia de varias frecuencias y para duraciones específicas. son relativamente constantes, cabe esperar una considerable similitud en la forma de los hidrogramas, correspondientes a precipitaciones de características similares (duración, intensidad, distribución, cantidad de escurrimiento, etc.). Duración de la precipitación: Una lluvia que duró más tiempo que otra, producirá una avenida mayor, siempre que la duración sea igual o menor al tiempo de concentración de la cuenca. En realidad esto no se debería de hacer, lo ideal es ir al campo, generar un perfil topográfico y recorrer el cauce del rio. CÁLCULO DEL CAUDAL MÁXIMO (ECUACIÓN RACIONAL)............................................................ 62 10. 9.2 FACTOR GEOMÉTRICO VRS. etc. 3.4.3 LA IMPORTANCIA DE LA PREDETERMINACIÓN DE UNA AVENIDA. Obtenida toda la información necesaria para la aplicación de la fórmula racional para cada sector de área determinada mediante el tipo de vegetación, suelo y % de pendiente, se procede a calcular caudales. Dicho valor lo fija en función de la naturaleza y tipo de cultivo del suelo. 30 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” Para ajustar distribuciones de tres parámetros, se necesita estimar el coeficiente de asimetría de la distribución; para ello es necesario disponer de una serie con longitud de registros larga, mayor de 50 años, (Kite, 1988). b) Generación de energía eléctrica. Al aplicarlo a cuencas distantes de la estación base variarán las máximas precipitaciones, y con ellas las escorrentías. = ( − + ) 3.6 Cuya Única novedad es la del coeficiente climático (K - l), que parecería más lógico que figurase en la fórmula como factor y no como sumando fijo del coeficiente de escorrentía.  Obtener el coeficiente “C” de escorrentía de las distintas áreas de la cuenca del Rio “Talquezalapa, confluencia con quebrada El Chupadero”, sus respectivas pendientes y su respectivo caudal, al considerar el área de influencia de cada una de las estaciones, así como también obtener el coeficiente de escorrentía ponderado para la cuenca en su totalidad. .......................................................23 3.4.7 MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE AVENIDAS. Las funciones Gumbel se desarrollaron para el análisis de los valores extremos de dichos resultados como los caudales máximos o mínimos anuales. Entender el comportamiento actual de las cuencas y sus flujos es un paso hacia actividades de conservación y protección. WebQuellaveco, estación de la cuenca del río Tumilaca, mues­ tran una caída máxima anual de 512 mm« que corresponde al año 1963, una mínima anual do 72.8 mm,del año … en el punto de captación canal Paylla. WebIntroducción a cuencas hidrológicas La publicación de este documento fue apoyada por Georgia Environmental Protection Division y fue parcialmente financiada a través de una … ......................................................................................................... 6 2.1 ALCANCES...............................................................................................................................................................6 2.2 LIMITACIONES ........................................................................................................................................................6 3. Estas características tanto físicas como de comparación para la cuenca de Rio Talquezalapa fueron calculadas con anterioridad en estudio hidrológico básico realizado en la cátedra. Cuando se produce, fluye a los cauces incrementando su volumen; a medida que llega agua de las partes más lejanas comienza suavemente a decrecer el caudal al poco tiempo de terminada la lluvia. 11. El flujo base ocurre siempre que exista un almacenamiento subterráneo. Permeabilidad del suelo: Este es un elemento que está en relación directa con la facilidad o dificultad del suelo para retener o soltar agua. CÁLCULO DEL CAUDAL MÁXIMO (ECUACIÓN RACIONAL). BOSQUES NATURALES. 14 ANEXOS. Entre las funciones de distribución de probabilidad usadas en hidrología se estudian las siguientes: 28 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” NORMAL. ..................................................................................................44 5.1.1 Clases pedologicas existentes en la zona de estudio. Esquema del tipo de avenida con respecto al tiempo 19 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” Una avenida llega a su valor máximo, cuando al punto bajo estudio concurre el mayor número de partículas de agua, siendo éste número función del tiempo de duración de la lluvia, de la intensidad de la misma y de la configuración de la cuenca. 23 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” El NAMINO (nivel de aguas mínimas de operación) es el nivel más bajo con el que puede operar la presa. 3.2 TIPOS DE ESTACIONES DEL AÑO EN EL SALVADOR. = 0.7721 ℎ = 46.32 Dónde: Tc= tiempo de concentración (horas) i= pendiente media del cauce principal (%) A= área de la cuenca (km2) L= longitud del cauce principal (km) = 2.0051 a= alejamiento medio = √ 50 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” 7. Como las características fisiográficas de la cuenca (área, forma, pendiente, etc.) Según dicha teoría, la escorrentía se formará cuando los compartimentos del suelo estén saturados de agua. Normalmente se considera como la precipitación menos la evapotranspiración real y la infiltración del sistema suelo. El volumen de azolves es el que queda abajo del nivel de la toma y se reserva para recibir el acarreo de sólidos por el río durante la vida útil de la presa. Ubicar el punto de cruce entre el proyecto y el río, en donde se ubique o se ubicará la bóveda, puente u obra hidráulica. .................................................................................................................................9 3.3.4 Flujos generados por la Escorrentía..................................................................................................................9 3.3.5 Componentes de la escorrentía. 36 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” El intervalo de tiempo de separación entre Isócronas debe calcularse para que el número de zonas delimitadas sea cinco, como mínimo.  En cuanto a la geología de la zona se puede apreciar en el mapa que los tipos de suelos en la cuenca los conforman rocas provenientes de la formación Chalatenango (ch1-rocas piroclastitas acidas, localmente efusivas, etc., ch2-efusivas acidas, roca volcánica secuencia de andesiticas), formación Morazán (tipo M2´a- efusivas intermedias, y M2´b-piroclastas intermedias e intermedias acidas). Oscar Felipe Obando Director de la Dirección de Hidrología del SENAMHI Mg. Sc. 2,91 2,21 1,88 1,69 1,37 1,12 0,88 0,65 0,47 0,39 0,32 0,24 0,16 DS. En cuanto al planteamiento de la sección donde pasa el rio, en el trabajo por lo académico generamos la sección para facilitar el cálculo (tomamos una sección parecida a la sección de un rio, un trapecio, dándole nosotros las dimensiones), pero en realidad lo que se tiene que hacer es ir al campo y generar el perfil topográfico del rio esto a una distancia de 200m aguas arriba del punto de interés y 200m aguas abajo. Representación de la uniformidad y tiempo constante b) Tiempo base constante. En una cuenca no impermeable solo una parte de la lluvia con intensidad I escurre directamente hasta la salida, si se acepta que durante la lluvia o al menos una vez que se ha establecido el caudal de equilibrio no cambia la capacidad de infiltración de la cuenca y se puede definir la ecuación racional como : = 3.6 En donde: Q=Caudal máximo en la sección de cálculo. 6 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” 3. Para determinar el coeficiente de rugosidad “n” de Manning del canal natural y de los taludes, se puede conocer por medio de las tablas que se muestra a continuación: CANALES SIN VEGETACIÓN COEFICIENTE DE RUGOSIDAD “n” Sección transversal uniforme, alineación regular sin guijarros ni vegetación, en suelos sedimentario finos 0.016 Sección transversal uniforme, alineación regular sin guijarros ni vegetación, con suelos de arcilla duros u horizontales endurecidos. Precipitaciones anteriores: Si ha llovido mucho anteriormente, la humedad del suelo será mayor, la Infiltración será menor y, por lo tanto, la avenida será mayor. 5.3 GEOLOGIA PERTENECIENTEAL AREA DE ESTUDIO. En esta parte del trabajo se dará una introducción al análisis estadístico en hidrología. Esta coloración se debe principalmente a la presencia de minerales de hierro de distintos tipos y grados de oxidación. La escorrentía se puede definir como la cantidad de agua de una tormenta que drena o escurre sobre la superficie del suelo. Dónde: Tc= tiempo de concentración (horas) L= longitud máxima a la salida (m) H= elevación media de la cuenca o diferencia de nivel principal (m) PASSINI = √ = ⇒ ( √ . Es evidente la importancia que se tiene en la predeterminación de las avenidas, ya que son muy conocidos los efectos destructivos que causan al inundar, grandes extensiones cultivadas, áreas construidas u obras hidráulicas, produciendo grandes pérdidas en bienes materiales y que a su vez provocan la muerte de personas. A: Área hidráulica de la sección en mt 2. 3.1 TIPOS DE LLUVIA EN EL SALVADOR SEGÚN LESSMAN. TIPOS DE HIDROGRAMAS. .................................................................................................................. 70 13 BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................. 71 14 ANEXOS....................................................................................................................................... 71 2 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” 3 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” INTRODUCCIÓN. La Escala de los planos puede ser de 1: 25,000 ó 1: 50,000 (Recomendable), dependiendo del tamaño de la cuenca. La relación entre intensidad, duración, frecuencia en cualquier lugar puede determinarse a partir de los análisis de los registros de lluvia de esa estación. por la corriente. Al llegar la lluvia al suelo se presentan dos fenómenos simultáneos: • La lluvia se infiltra en el terreno. INTENSIDAD DE PRECIPITACION MAXIMA ANUAL (ABSOLUTA) En mm/minuto para diferentes períodos. ÷ Dónde: I, I1 =son intensidades de lluvia. Todos estos son cruciales al momento de analizar cómo afectan la obra. La Formación Morazán, del período Paleoceno-Eleoceno del Terciario es sin duda alguna la formación más antigua que se encuentra en el área de estudio, se encuentra constituida por piroclastitas intermedias hasta piroclastitas ácidas, efusivas ácidas e ignimbritas, localmente piroclásticas; En esta formación se han agrupado los materiales correspondientes al período Paleoceno, Eocenoy Olioceno, siendo estos de origen volcánicos, los cuales tuvieron un enfriamiento extremadamente rápido, los materiales que la componen son lavas básicas e intermedias a ácidas cubiertas por piroclásticos consolidados, siendo ésta la formación más antigua que se encuentra en el país. = 1.8739 ℎ = . Este hecho sucede cuando la intensidad de la lluvia es mayor que la capacidad de infiltración del terreno. = . En el mapa geológico (Tipo de suelo y rocas) se ubica la cuenca según las coordenadas del cuadrante para determinar el grado de permeabilidad del suelo; se debe definir si es: IMPERMEABLE, SEMI-PERMEABLE ó PERMEABLE. 7. L = longitud entre cotas D = desnivel entre … 3.4.5 TRANSITO DE AVENIDAS EN EMBALSES Un aumento en el caudal de entrada al depósito implica un aumento en el caudal de salida pero atenuado por el depósito. 2.2 LIMITACIONES  La calidad de los mapas de usos de suelo y el mapa geológico, debido a que estos no contaban con la resolución adecuada (en cuanto a la apreciación de detalles se refiere), esto dificulto mucho el trabajo de ubicar la cuenca de estudio en ellos. La existencia de un gran número de procedimientos de cálculo de crecidas sin que ninguno de ellos se haya adoptado unánimemente, indica la magnitud y complejidad del problema. Esquema sobre cantidades de escurrimiento dependiendo de los tipos de suelos presentes en la zona. 45 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” Selva perennifolia, siempre verde, pluvial, ombrófila, perhúmeda o muy húmeda. WebEste estudio hidrolgico de la cuenca del Ro Huachocolpa, est constituido en tres partes. ........................................36 ECUACIÓN RACIONAL Q = CIA.  Estación lluviosa y Estación transicional lluviosa-seca Se producen eventos que son consecuencia de la cantidad de lluvia acumulada producida por las tormentas y se detonan situaciones como inundaciones, marejadas y deslizamientos de tierra; aunque los detonantes de las marejadas y de los deslizamientos pueden ser tanto las tormentas como los sismos. ........................... 51 8. 3. Q = (50/3)CIA Dónde: A: Área del sector en km2. ..............................................................................................................................41 4. RH: Radio hidráulico en mt2. Webaproximadamente a 600 Km y 90 Km aguas arriba de la zona de estudio respectivamente y este estudio servirá de base para la implementación del modelo hidrológico y el correspondiente hidrodinámico para evaluar y definir medidas de control de los desbordes. Método ponderado. WebUna vez procesada la información climática se llevó a cabo la simulación hidrológica continua de paso diario para el período 1 de abril de 1997 al 31 de marzo de 2017, donde …  Con lo antes expuesto se lograra conocer y detallar el comportamiento de la cuenca del Rio “Talquezalapa, confluencia con quebrada El Chupadero”, ya que esta varía en flujo con el tiempo (Niveles máximos y mínimos, es decir, crecidas durante la época de lluvia cuando la cuenca recibe la mayor cantidad de agua que escurre del relieve circundante). OBJETIVOS.  Buscar en archivos o crónicas locales, algún dato referente a grandes avenidas pasadas. Está compuesto por piroclastitas intermedias hasta intermedias ácidas, epiclastitas volcánicas, efusivas subordinadas. Chaparral es el nombre que reciben varias comunidades ecológicas de especies leñosas de pequeño porte, arbustos, caracterizadas por especies pertenecientes a las quercíneas, los brezales, juniperus, ramnáceas, proteáceas, bulbosas, arecáceas y otras. Posteriormente se trazan las mediatrices correspondientes a cada triángulo dibujado.  Factores fisiográficos. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA. 21 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” Pero en si en el tránsito de avenidas se trata de conocer cómo evoluciona un hidrograma a medida que discurre a lo largo de un cauce o a través de un depósito o embalse. • Comienza a mojarse la superficie, llenando las depresiones. 24. WebEl Sistema Hidrográfico de la Cuenca del río Jequetepeque está conformado por 03 ríos principales, 30 ríos secundarios, y una red de pequeños ríos y quebradas en las microcuencas. Resulta así la fórmula: = 3.6 3.5.2 METODO RUSO. ............................................................................... 49 7. Ya que se ha establecido La Formula Racional, como la que será utilizada en el estudio se debe de clasificar en forma descendente los datos de Intensidades Máximas Absolutas de lluvia de las Estaciones Pluviográficas usadas, que estén en el rango de Duración igual que el Tiempo de Concentración. Sección propuesta para el canal del Rio Talquezalapa, en el punto de interés, confluencia con quebrada el chupadero. Desde un punto de vista técnico económico la correcta estimación de los caudales de máxima crecida, es cada vez más importante para dimensionar correctamente sistemas de desagües de obras Civiles y reducir o evitar daños en cauces fluviales, zonas regables núcleos urbanos. sino que también a la recuperación de tierras que se inundan continuamente, para que sean utilizadas en la agricultura. También se le llama flujo interno. Our partners will collect data and use cookies for ad targeting and measurement. Miembro m2’b. 4. A este proceso también se le llama flujo terrestre hortoniano (en honor de Robert E. Horton), o flujo terrestre insaturado.  Pico del hidrograma: Es la zona que rodea al caudal máximo. Con el objeto de facilitar el estudio, las fórmulas se dividen según el factor que toman en consideración así:  Fórmulas en función del área de la cuenca FÓRMULAS DE LAS CURVAS ENVOLVENTES: Fórmula de Fanning: Fórmula de DIckInS: Fórmula de Ryves: Fórmula de Valentini: Fórmula de Ganguille Fórmula de Gutmann: Fórmula de Santi: Q = CA Q = 2.5A5/6 Q = 6.9A3/4 Q = 8.5A2/3 Q = 27 A Q =25/(5+A) Q = 2832A/ (96+A) 33  T  100 años  C50  T  500 años 60  T  1000 años  Q(m3 /s)  CA1/2  A  1000Km2 Fórmula de Creager (simplificada): Q(m 3 /s)  0.55CA A 0.05  C  30 Q(m3 /s)  CA 2/3  A  1000Km2 Fórmula de Scimeni:  600  q(m 3 /s/Km 2 )    1  A  1000Km 2  A  10  Fórmula de Forti:  500  q(m 3 /s/Km 2 )  3.25   0.5  A  125    A  1000Km 2 Fórmula de Zapata: Fórmula de Kuickling: Q(m3 /s)  21A0.6  1.246  Q(m3 /s)    0.22 A ordinarias  A  440   3.596  Q(m3 /s)    0.08 A extraordin arias  A  958  27 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO”   Fórmulas en función de varios factores de la cuenca. Para una cuenca dada, la duración total de escurrimiento directo o tiempo base (tb) es la misma para todas las tormentas con la misma duración de lluvia efectiva, independientemente del volumen total escurrido. 24 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” El NAME (nivel de aguas máximas extraordinarias) es el nivel más alto que debe alcanzar el agua en el vaso bajo cualquier condición. 3.3 RELACIÓN LLUVIA-ESCORRENTÍA. El escurrimiento en los colectores de drenaje está gobernado por las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento. Un buen conocimiento de la distribución de los grandes aguaceros precipitados en la cuenca para poder determinar la intensidad que produce la avenida máxima, así como la probabilidad de ocurrencia, tanto del aguacero como de la avenida que produce. ...........................................................................................................8 3.3.3 Definición de Escorrentía. ñ = . Todos estos cursos de agua se originan en las cumbres de la cordillera occidental, como consecuencia de las precipitaciones que alcanza a 1 217 mm anuales. Es importante notar que la curva de agotamiento, comienza más alto que el punto de inicio del escurrimiento directo (punto de agotamiento antes de la crecida), eso debido a que parte de la precipitación que se infiltró está ahora alimentando el cauce. C= Coeficiente de escorrentía medio ponderado de la cuenca. ESTACION: NUEVA CONCEPCION LATITUD: 14° 07.5' LONGITUD: 89° 17.4' ELEVACION: 320 m.s.n.m. PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA: n. Segn el criterio de Alvord, se tiene: Sc Donde: D li i 1. Si replanteamos la ecuación anterior en dos componentes, nos permite la determinación del área hidráulica necesaria y por consiguiente el nivel de aguas máximas en función del caudal máximo (Q), así como las características hidráulicas definidas (n y s), al ordenar la ecuación tenemos: 63 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” 9.1 ANÁLISIS DE LA SECCIÓN DEL RIO. Selva lluviosa, jungla o bosque lluvioso tropical a los bosques densos con gran diversidad biológica, vegetación de hoja ancha (tipo frondosa) y, por lo general, con dosel cerrado, sotobosque biodiverso y varios “pisos”, “estratos” o “niveles” de vegetación: desde árboles que pueden superar los 30 metros en los pisos altos hasta los musgos y helechos al ras del suelo, al cual difícilmente llega la luz solar (por este motivo también abundan los hongos). 10. Se calculan los caudales medios anuales, a partir de la información obtenida de los pluviómetros. D= duración. Esta gráfica se llama: Intensidad-Duración-Período de Retorno (Frecuencia). WebAREA DE LA CUENCA: 9760 m2. Para determinar la sección del río, se debe hacer un levantamiento topográfico y se deben tomar al menos 5 secciones Aguas Abajo, y 5 secciones Aguas arriba y así hacer el mejor diseño de las secciones transversales. Sin embargo, la mayor parte de las cuencas, no cuentan con una estación hidrométrica o bien con los registros pluviográficos necesarios. Pero por actividad académica la sección de nuestro cause será establecida y diseñada por nosotros mismos, pero en la labor de ingenieros esto no se realiza se debe de topografíar cada uno de los tramos a analizar en el cauce principal. PEARSON III. 35 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” Por su parte X es una constante que en teoría puede estar entre 0 y 0.5 pero normalmente vale 0.2 o 0.3 en primera aproximación suele tomarse 0.2, junto con el valor de K de ella va a depender la mayor o menor amortiguación del hidrograma a lo largo del tramo del cauce. Métodos hidrológicos o Hidrometeorológicos. El área bajo el hidrograma, es el volumen de agua que ha pasado por el punto de aforo, en el intervalo de tiempo expresado en el hidrograma. En esta grafica se interpolo para obtener la intensidad para nuestro tiempo de concentración, calculado con anterioridad con la ecuación de KIRPICH y = . 3.3.8 LLUVIA MEDIA EN UNA ZONA O CUENCA HIDROGRAFICA. Los registros de precipitación son más abundantes que los de escurrimiento y, 7 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” además, no se afectan por cambios en la cuenca, como construcción de obras de almacenamiento y derivación, talas, urbanización, etc. La lluvia es interceptada parcialmente por la vegetación, principalmente por las ramas de los árboles, antes de llegar al suelo. Para determinar las condiciones hidráulicas del punto de interés (Rio Talquezalapa, confluencia con quebrada El Chupadero), haremos uso de la ecuación de manning. 71.  Estos estudios son de especial importancia e interés al momento de plantear proyectos de obras de paso (pero no solamente obras de paso también sirven para proyectar obras de protección, contención de taludes, desvíos de corrientes de agua, drenaje de aguas superficiales como ríos, quebradas y el desagüe de los mismos, así como al igual que obras de alcantarillado pluvial y drenaje del mismo). CURVA DE DESCARGA 4,00 3,50 Tirante (m) 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 Caudal (m3/s) 10 NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS DE DISEÑO. Junto con el escurrimiento conforma el llamado flujo rápido y que generalmente se considera como escorrentía directa. El término perennifolio alude a la vegetación de hoja ancha perenne, (permanente o siempreviva), propio de los climas que son lluviosos durante todo el año, diferente de los bosques perennifolios templados que suelen ser de coníferas. 9. Los datos del MARN tienen un costo, por lo que es mejor preguntar primero su precio para evaluar comprar solo los necesarios. Luego se procede a ir al Instituto Geográfico Nacional-Centro Nacional de Registros a solicitar los Cuadrantes y las Restituciones que sean necesarios para el Estudio Hidrológico. Se produce con más frecuencia en regiones áridas y semiáridas, donde las intensidades de precipitación son altas y la capacidad de infiltración del suelo es reducida debido a la impermeabilización de la superficie, o en áreas pavimentadas. .....................................................................................................................10 3.3.6 Hidrogramas....................................................................................................................................................11 3.3.7 Impacto humano sobre la escorrentía superficial ..........................................................................................18 3.3.8 Lluvia Media en una Zona o Cuenca Hidrografica. I: Intensidad de lluvia en mm/min. Este ocurre cuando los cauces interceptan el agua subterránea, ya sea desde el nivel freático como de acuíferos más profundos. Cunge combino métodos hidráulicos con las simplicidad del método de Muskingum, calcula las dos constantes utilizadas en el método de Muskingum K y X, mediante parámetros hidráulicos del cauce. Web7 ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CUENCA AYAVIRI.  Punto de interés: Confluencia con Quebrada el Chupadero. la simulación de la variación de un hidrograma al recorrer un cauce se conoce como tránsito de avenidas en embalses. ESTUDIO HIDROLÓGICO Open navigation menu Close … Analizando el hidrograma correspondiente a una tormenta aislada se tiene lo siguiente: En la figura inferior se ha representado el hidrograma correspondiente a una tormenta aislada y a una sucesión de ellas respectivamente. En particular, la probabilidad y la estadística juegan un papel de primer orden en el análisis hidrológico.  Preguntando a los habitantes del lugar sobre las mayores alturas de las cuales tengan referencia. σ: Desviación estándar de la población. WebESTUDIO GEOMORFOLÓGICO DE LA CUENCA DELRÍO CUNAS CONSIDERACIONES: Las características geomorfológicas que se van a estudiar en este capítulo son las … Las variables físicas de interés en Hidrología (precipitación, caudal, evaporación y otras) son generalmente positivas, por lo cual es usual que presenten distribuciones asimétricas. Dónde: Dónde: Tc= tiempo de concentración (horas) Tc= tiempo de concentración (horas) A= área de la cuenca (km2) A= área de la cuenca (km2) L= longitud del cauce principal (km) L= longitud del cauce principal (km) H= elevación media de la cuenca o diferencia de H= elevación media de la cuenca o diferencia de nivel principal (m) nivel principal (m) 38 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” KIRPICH = 0.87 PASSINI . El agua que llega a las cunetas se acumula en ellas, hasta que se forma un tirante suficiente y escurre hacia las coladeras. La operación de la presa se lleva a cabo entre el NAMINO o NAMIN y el NAMO (nivel de aguas máximas ordinarias o de operación). Se basan en la ecuación de continuidad 31 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” Dónde: Ve= Volumen de entrada Vs= Volumen de salida Δt= Intervalo de tiempo Dividiendo entre Δt: Dónde: Qe= Caudal de entrada Qs= Caudal de salida O lo que es lo mismo: Dónde: I= Caudal de entrada medio (durante Δt) O= Caudal de salida medio (durante Δt) ΔS= (S2- S1)= Incremento en almacenamiento en el tiempo Δt. Su red hidrográfica drena una cuenca de 13 049,70 km², la misma que cuenta con una zona húmeda de 8149 km² localizada sobre los 3500 msnm. WebDownload & View Estudio Hidrológico E Hidráulico Para Diseño De Puentes as PDF for free. También debemos tener en cuenta el impacto humano sobre la escorrentía al momento de urbanizar, dado a que esta acción convierte las superficies de una región de permeables a impermeables a la vez que concentra las aguas en corrientes y drenajes, ocasionando otros problemas en las regiones donde se da esa concentración como el de tener que tratar con la erosión y la sedimentación, disminuye la recarga de aguas subterráneas y seca los pozos. Con el Período de Retorno del evento de Diseño, bajar una línea vertical hasta interceptar todas las rectas graficadas en papel Tipo GUMBELL III y proyectarlas hasta el eje de Intensidades. Estos se trasladan a mm de altura, equivalentes sobre el área drenada hasta la sección de aforo. La Formación Chalatenango, del Miembro ch1 periodo Oligoceno-Mioceno, del 47 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” Terciario es una de las formaciones más antiguas que se encuentran, está constituida por efusivas ácidas y piroclastitas ácidas, ignimbritas y epiclastitas volcánicas localmente efusivas. WebEn consecuencia la Dirección General de Aguas y Suelos (DGAS) del INRENA en coordinación con la Administración Técnica del Distrito de Riego Chancay -Huaral han … Estimación de la avenida máxima observada y Estimación de la avenida máxima posible. Debido a esta complejidad que resulta, no solo es recomendable sino absolutamente necesario el estudio del problema por distintos métodos:     Método Empírico. AÑO 5 10 15 20 30 45 60 90 INDICE: G- 3 120 150 180 240 360 1967 2,04 2,06 1,74 2,02 1,73 1,40 1,09 0,82 0,38 0,32 0,29 0,22 0,16 1968 2,08 1,90 1,82 1,61 1,12 0,77 0,45 0,45 0,44 0,39 0,35 0,28 0,25 1969 2,46 2,08 1,86 1,61 1,49 1,15 0,92 0,64 0,50 0,42 0,25 0,18 0,16 1970 2,34 2,06 1,91 1,78 1,74 1,46 1,25 0,85 0,70 0,58 0,49 0,39 0,32 1971 2,02 1,90 1,89 1,86 1,65 1,31 1,06 0,77 0,38 0,38 0,27 0,21 0,15 1972 2,20 1,94 1,69 1,46 1,12 0,79 0,75 0,55 0,43 0,29 0,25 0,20 0,14 1973 2,16 2,05 1,73 1,56 1,25 0,98 0,86 0,68 0,56 0,48 0,42 0,34 0,31 1974 2,04 1,92 1,81 1,70 1,24 0,98 0,81 0,58 0,45 0,36 0,30 0,24 0,16 1975 2,02 2,02 1,89 1,62 1,42 1,12 0,92 0,63 0,48 0,40 0,34 0,28 0,18 1976 2,04 1,92 1,55 1,31 1,08 0,87 0,74 0,54 0,43 0,37 0,33 0,27 0,14 1977 2,04 1,82 1,58 1,33 1,23 1,00 0,96 0,75 0,57 0,46 0,38 0,29 0,23 1978 2,20 2,01 1,67 1,48 1,29 1,08 0,88 0,62 0,48 0,40 0,34 0,26 0,21 1979 2,90 2,47 2,32 2,04 1,54 1,11 0,88 0,59 0,45 0,36 0,30 0,14 0,12 1980 2,07 1,94 1,67 1,30 0,98 0,67 0,58 0,49 0,38 0,31 0,26 0,19 0,01 1981 4,74 3,82 2,81 2,44 1,90 1,74 1,39 1,15 0,90 0,76 0,64 0,48 0,21 1982 3,68 2,49 1,99 1,85 1,58 1,24 0,98 0,66 0,43 0,35 0,32 0,28 0,22 1983 4,00 3,95 2,77 2,22 1,57 1,08 0,81 0,49 0,39 0,32 0,27 0,21 0,20 1984 3,42 2,60 2,21 1,90 1,40 0,97 0,77 0,52 0,40 0,32 0,27 0,23 0,17 PROM. TIPO DE FORMACION La Formación San Salvador, de edad desde el Pleistoceno hasta el Cuaternario Reciente, está constituida por un manto de tobas poco compactas y piroclásticos sueltos que descansan sobre lavas andesíticas y basálticas muy fracturadas, con intercalaciones de escorias y lapilli. 59 “CÁLCULO DE NIVEL MÁXIMO Y DEL NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS EXTRAORDINARIAS (N.A.M.E) EN CUENCA DEL RIO TALQUEZALAPA EN EL PUNTO DE INTERES CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA EL CHUPADERO” 8. 5.1 TIPOS DE SUELOS PRESENTES EN EL AREA DE ESTUDIO. 3.4.4 TRANSITO DE AVENIDAS EN RIOS. WebRealiza el estudio hidrológico y balance entre el potencial hídrico de las cuencas de los ríos Tambo y Moquegua y las necesidades multisectoriales del recurso a nivel de subcuencas y por proyectos de aprovechamiento identificados en la cuenca. . Es un factor que puede emplearse para encontrar correlación entre dos cuencas hidrográficas, es la determinación del coeficiente de escorrentía que representa directamente la relación que existe entre las condiciones de lluvia y los caudales de la cuenca. Ac: Área Cuenca (km2) de: Duración de exceso (horas) Se obtiene:  0.278 Ac q p    de   Z  ; qp: (m3/s/mm). Calcular el área de la cuenca en Km2, con un Planímetro o con el método más conveniente y exacto, pudiendo ser AUTOCAD, si hay posibilidades de digitalizar la cuenca. 3,92 2,98 2,65 2,34 1,84 1,68 1,26 0,99 0,79 0,66 0,56 0,39 0,25 MIN. Calcular el tiempo de concentración de la cuenca por medio de la fórmula de KIRPICH, formula sugerida en la cátedra, pero en la realidad esto dependerá del tipo de cuenca a analizar y los parámetros con los que se cuente para su análisis. A= Área total de la cuenca vertiente en la sección de cálculo. La función de densidad de probabilidad Pearson III se define como: Donde α, β, δ son los parámetros de la función y Γ(β) es la función de Gamma. 5.1.1 CLASES PEDOLOGICAS EXISTENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO. En general se considera que una selva es perhúmeda cuando sus precipitaciones están por sobre los 4000 mm anuales en una selva tropical, o sobre 2000 mm en una selva subtropical o montaña. El volumen muerto es el que queda abajo del NAMINO o NAMIN; es un volumen del que no se puede disponer. c) Linealidad o proporcionalidad. WebLa cuenca del río Coata esta conformada básicamente por las cuencas de los ríos Cabanillas y 2, su altitud máxima y mínima longitud de curso mas largo es de 188.57 Km. Al fluir, la cantidad de escorrentía puede verse reducida de varios modos: una pequeña parte puede evaporarse; el agua puede almacenarse temporalmente en cuencas microtopográficas; y otra parte puede fluir inmediatamente sobre la superficie. Así mismo las series de caudales mínimos permanentes se ven reflejadas en la Función Logaritmo-Normal de tres para metros. ( − Sumando las dos expresiones se tiene: = [ +( − ) ] En donde: S = almacenamiento en el tramo considerado I = caudal de entrada en ese tramo O= caudal de salida de ese tramo K,X = constantes para ese tramo de cause Aplicamos la ecuación anterior a dos incrementos de tiempos consecutivos y tenemos: = [ +( − ) ] = [ +( − ) ] Y sustituimos las dos ecuaciones anteriores en la ecuación (1) y tenemos que: = + + En donde: I1,I2= caudales de entrada en dos instrumentos de tiempo sucesivo O1,O2 = caudales de salida en los mismos instrumentos de tiempo (− + 0.5 ∆ ) = ( − + 0.5 ∆ ) = = ( ( − + 0.5 ∆ ) ( − − 0.5 ∆ ) ( − + 0.5 ∆ ) + 0.5 ∆ ) K, X son constantes de cada tramo de cause.
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