IH 2
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Título del Test:
![]() IH 2 Descripción: LSN HOLA HOLA |



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Definición pérdidas precipitación: Agua proveniente precipitación que no se transforma en escorrentía directa se denomina pérdidas precipitación, agua que constituye pérdidas lo hace mediante participación varios fenómenos: evaporación, evapotranspiración, interceptación, almacenamiento en depresiones y la infiltración. Agua proveniente precipitación que se transforma en escorrentía directa se denomina pérdidas precipitación, agua que constituye pérdidas lo hace mediante participación varios fenómenos: evaporación, evapotranspiración, interceptación, almacenamiento en depresiones y la infiltración. Agua proveniente precipitación que no se transforma en escorrentía directa se denomina pérdidas precipitación, agua que constituye pérdidas lo hace mediante participación varios fenómenos: evaporación, evapotranspiración, interceptación, almacenamiento en depresiones y la percolación. Agua proveniente precipitación que no se transforma en escorrentía directa se denomina ganancias precipitación, agua que constituye pérdidas lo hace mediante participación varios fenómenos: evaporación, evapotranspiración, interceptación, almacenamiento en depresiones y la infiltración. Factores principales influyen evaporación desde cuerpo agua: Dos factores principales: suministro energía para proveer calor latente vaporización que es provista por radiación solar y habilidad para transportar vapor fuera superficie evaporación que depende velocidad viento y gradiente humedad específica aire. Dos factores principales: suministro energía para proveer calor latente vaporización que es provista por radiación solar y habilidad para transportar vapor fuera superficie evaporación que depende temperatura y presión atmosférica. Un factor principal: suministro energía para proveer calor latente vaporización que es provista por radiación solar y habilidad para transportar vapor fuera superficie evaporación. Dos factores principales: suministro energía para proveer calor sensible vaporización que es provista por radiación solar y habilidad para transportar vapor fuera superficie evaporación que depende velocidad viento y gradiente humedad específica aire. Cómo se analizará evaporación: A continuación se considerarán primero factores por separado y luego en forma combinada aplicando ecuaciones continuidad y conservación energía en volumen control. A continuación se considerarán solo factores por separado aplicando ecuaciones continuidad y conservación energía en volumen control. A continuación se considerarán primero factores por separado y luego en forma combinada aplicando ecuaciones momentum y conservación energía en volumen control. A continuación se considerarán primero factores por separado y luego en forma combinada aplicando ecuaciones continuidad y conservación masa en volumen control. Método balance energía cuándo se usa: Método se usa cuando transporte vapor no es limitante, es decir que evaporación viene gobernada por radiación. Método se usa cuando transporte vapor es limitante, es decir que evaporación viene gobernada por radiación. Método se usa cuando transporte vapor no es limitante, es decir que evaporación viene gobernada por viento. Método se usa cuando transporte vapor no es limitante, es decir que evaporación viene gobernada por radiación. Hipótesis método balance energía: Existe flujo energía permanente, cambios en almacenamiento calor en tiempo en agua no son significativos, esto implica tomar intervalos tiempo diarios o mayores y que no involucren grandes capacidades almacenamiento Chow et al 1994. Existe flujo energía no permanente, cambios en almacenamiento calor en tiempo en agua no son significativos, esto implica tomar intervalos tiempo diarios o mayores y que no involucren grandes capacidades almacenamiento Chow et al 1994. Existe flujo energía permanente, cambios en almacenamiento calor en tiempo en agua son significativos, esto implica tomar intervalos tiempo diarios o mayores y que no involucren grandes capacidades almacenamiento Chow et al 1994. Existe flujo energía permanente, cambios en almacenamiento calor en tiempo en agua no son significativos, esto implica tomar intervalos tiempo horarios o menores y que no involucren grandes capacidades almacenamiento Chow et al 1994. Ecuación evaporación por balance energía: En estas condiciones aplicando Teorema transporte Reynolds al volumen control indicado para conservación masa y energía se puede calcular evaporación como: Er = Rn / (lv·ρw) [mm/día]. En estas condiciones aplicando Teorema transporte Reynolds al volumen control indicado para conservación masa y energía se puede calcular evaporación como: Er = Rn / (lv+ρw) [mm/día]. En estas condiciones aplicando Teorema transporte Reynolds al volumen control indicado para conservación masa y energía se puede calcular evaporación como: Er = Rn·lv·ρw [mm/día]. En estas condiciones aplicando Teorema transporte Reynolds al volumen control indicado para conservación masa y energía se puede calcular evaporación como: Er = Rn / (lv·ρw) [mm/hora]. Método aerodinámico cuándo se usa: Método se usa cuando suministro energía no es limitante, es decir evaporación viene gobernada por habilidad para transportar vapor fuera superficie donde se produce, en este caso volumen control para cálculo evaporación. Método se usa cuando suministro energía es limitante, es decir evaporación viene gobernada por habilidad para transportar vapor fuera superficie donde se produce, volumen control. Método se usa cuando suministro energía no es limitante, es decir evaporación viene gobernada por radiación, volumen control. Método se usa cuando transporte vapor no es limitante, es decir evaporación viene gobernada por radiación, volumen control. Método combinación - Por qué se usa: En realidad fenómeno evaporación responde a suministro energía a cuerpo agua conjuntamente con transporte vapor en superficie agua, por lo que más lógico es usar método que sea combinación dos métodos anteriores. En realidad fenómeno evaporación responde solo a suministro energía a cuerpo agua, por lo que más lógico es usar método que sea combinación dos métodos anteriores. En realidad fenómeno evaporación responde solo a transporte vapor en superficie agua, por lo que más lógico es usar método que sea combinación dos métodos anteriores. En realidad fenómeno evaporación responde a suministro energía a cuerpo agua conjuntamente con transporte vapor, por lo que más lógico es usar método aerodinámico solo. Base del método del tanque de evaporación: Método se basa en relacionar evaporación en cuenca con que se produce en tanque medidas normalizadas, donde se la mide en general forma diaria o cada 12 horas. Método se basa en relacionar evaporación en cuenca con que se produce en tanque medidas normalizadas, donde se la mide en general forma horaria. Método se basa en relacionar evaporación en cuenca con que se produce en río medidas normalizadas, donde se la mide en general forma diaria o cada 12 horas. Método se basa en relacionar precipitación en cuenca con que se produce en tanque medidas normalizadas, donde se la mide en general forma diaria o cada 12 horas. Relación tanque vs lago: Generalmente evaporación en tanque suele ser mayor que que se produce en grandes superficies lagos o embalses, por lo que para obtener evaporación real en dichas superficies se debe multiplicar evaporación medida en tanque por factor que varía función características tanque. Generalmente evaporación en tanque suele ser menor que que se produce en grandes superficies lagos o embalses, por lo que para obtener evaporación real en dichas superficies se debe multiplicar evaporación medida en tanque por factor que varía función características tanque. Generalmente evaporación en tanque suele ser mayor que que se produce en grandes superficies lagos o embalses, por lo que para obtener evaporación real en dichas superficies se debe dividir evaporación medida en tanque por factor que varía función características tanque. Generalmente evaporación en tanque suele ser mayor que que se produce en pequeñas superficies lagos o embalses, por lo que para obtener evaporación real en dichas superficies se debe multiplicar evaporación medida en tanque por factor. ¿Cuántos métodos evaporación hay?. 4 métodos: Balance energía, Aerodinámico, Combinación, Tanque de evaporación. 3 métodos: Balance energía, Aerodinámico, Combinación. 2 métodos: Balance energía y Tanque. 5 métodos: Balance energía, Aerodinámico, Combinación, Tanque y Thiessen. Evapotranspiración definición: Procesos evaporación producida en superficie suelo y transpiración producida desde estomas hojas, reciben nombre evapotranspiración, factores que influyen en evapotranspiración son mismos que de evaporación más uno adicional que es suministro humedad hacia superficie evaporación. Procesos evaporación producida en superficie suelo y transpiración producida desde estomas hojas, reciben nombre evapotranspiración, factores que influyen en evapotranspiración son mismos que de evaporación menos uno que es suministro humedad hacia superficie evaporación. Procesos evaporación producida en superficie suelo y transpiración producida desde raíces hojas, reciben nombre evapotranspiración, factores que influyen en evapotranspiración son mismos que de evaporación más uno adicional que es suministro humedad hacia superficie evaporación. Procesos evaporación producida en superficie agua y transpiración producida desde estomas hojas, reciben nombre evapotranspiración, factores que influyen en evapotranspiración son mismos que de evaporación más uno adicional que es suministro humedad hacia superficie evaporación. Cálculo evapotranspiración: Cálculo evapotranspiración se realiza con mismos métodos anteriores, haciendo ajustes para tener en cuenta condición vegetación y suelo, existe multitud fórmulas para cálculo evapotranspiración a partir datos climatológicos, algunas meramente empíricas y otras basadas en conceptos teóricos, una de las fórmulas más usadas, basada en mismo razonamiento teórico visto en apartado anterior, es de Penman 1948 y con ella se calcula evapotranspiración potencial. Cálculo evapotranspiración se realiza con diferentes métodos anteriores, haciendo ajustes para tener en cuenta condición vegetación y suelo, existe multitud fórmulas para cálculo evapotranspiración a partir datos climatológicos, algunas meramente empíricas y otras basadas en conceptos teóricos, una de las fórmulas más usadas, basada en mismo razonamiento teórico visto en apartado anterior, es de Penman 1948 y con ella se calcula evapotranspiración potencial. Cálculo evapotranspiración se realiza con mismos métodos anteriores, sin ajustes para tener en cuenta condición vegetación y suelo, existe multitud fórmulas para cálculo evapotranspiración a partir datos climatológicos, algunas meramente empíricas y otras basadas en conceptos teóricos, una de las fórmulas más usadas, basada en mismo razonamiento teórico visto en apartado anterior, es de Penman 1948 y con ella se calcula evapotranspiración potencial. Cálculo evapotranspiración se realiza con mismos métodos anteriores, haciendo ajustes para tener en cuenta condición vegetación y suelo, existe multitud fórmulas para cálculo evapotranspiración a partir datos climatológicos, todas basadas en conceptos teóricos, una de las fórmulas más usadas, basada en mismo razonamiento teórico visto en apartado anterior, es de Penman 1948 y con ella se calcula evapotranspiración potencial. Evapotranspiración potencial ET0 definición: Se define evapotranspiración potencial ET0 como tasa evapotranspiración máxima que puede ocurrir desde superficie terrestre, cubierta o no vegetación, cuando suministro humedad es ilimitado. Se define evapotranspiración potencial ET0 como tasa evapotranspiración mínima que puede ocurrir desde superficie terrestre, cubierta o no vegetación, cuando suministro humedad es ilimitado. Se define evapotranspiración potencial ET0 como tasa evapotranspiración máxima que puede ocurrir desde superficie terrestre, cubierta o no vegetación, cuando suministro humedad es limitado. Se define evapotranspiración potencial ET0 como tasa evapotranspiración máxima que puede ocurrir desde superficie terrestre, cubierta o no vegetación, cuando suministro humedad es ilimitado. Interceptación definición: Interceptación es fenómeno muy mal conocido y difícil estudiar, interceptación es producida por cubierta vegetal y sus efectos son retener cierto volumen agua, que luego se transforma en evaporación y de modificar intensidad precipitación en función tiempo. Interceptación es fenómeno muy bien conocido y fácil estudiar, interceptación es producida por cubierta vegetal y sus efectos son retener cierto volumen agua, que luego se transforma en evaporación y de modificar intensidad precipitación en función tiempo. Interceptación es fenómeno muy mal conocido y difícil estudiar, interceptación es producida por cubierta vegetal y sus efectos son retener cierto volumen agua, que luego se transforma en infiltración y de modificar intensidad precipitación en función tiempo. Interceptación es fenómeno muy mal conocido y difícil estudiar, interceptación es producida por cubierta del suelo y sus efectos son retener cierto volumen agua, que luego se transforma en evaporación y de modificar intensidad precipitación en función tiempo. Almacenamiento depresiones definición: Volumen almacenado en depresiones terreno charcos finalmente se convierte en pérdidas, ya que es volumen que se infiltra, o bien, si depresión es impermeable, se evapora. Volumen almacenado en depresiones terreno charcos finalmente se convierte en ganancias, ya que es volumen que se infiltra, o bien, si depresión es impermeable, se evapora. Volumen almacenado en depresiones terreno charcos finalmente se convierte en pérdidas, ya que es volumen que se evapora, o bien, si depresión es impermeable, se infiltra. Volumen almacenado en depresiones terreno ríos finalmente se convierte en pérdidas, ya que es volumen que se infiltra, o bien, si depresión es impermeable, se evapora. Valores almacenamiento depresiones: En zona urbana se estima que volumen que se puede perder por este concepto es del 5 al 8% precipitación total, Linsley et al 1988 proponen fórmula. En zona urbana se estima que volumen que se puede perder por este concepto es del 50 al 80% precipitación total, Linsley et al 1988 proponen fórmula. Factores que influyen en la interceptación: Características cubierta vegetal, características superficie vegetada, tipo tormenta ya que si es débil y corta efecto es mayor y clima en general. Características cubierta vegetal, características superficie vegetada, tipo tormenta ya que si es fuerte y larga efecto es mayor y clima en general. Características cubierta vegetal, características superficie vegetada, tipo tormenta ya que si es débil y corta efecto es menor y clima en general. Características cubierta vegetal, características superficie no vegetada, tipo tormenta ya que si es débil y corta efecto es mayor y clima en general. Valores estimativos prados y bosques de la interceptación: En prados del 5 al 10% precipitación anual, en bosques espesos un 25% precipitación anual. En prados del 50 al 100% precipitación anual, en bosques espesos un 25% precipitación anual. En prados del 5 al 10% precipitación anual, en bosques espesos un 2,5% precipitación anual. En prados del 5 al 10% precipitación mensual, en bosques espesos un 25% precipitación anual. Valores según altura lámina lluvia en interceptación: Si lluvia es menor a 1 mm puede considerarse que será interceptada en su totalidad y si es mayor a 1 mm dicha interceptación puede ser de un 10 a un 40%. Si lluvia es menor a 10 mm puede considerarse que será interceptada en su totalidad y si es mayor a 10 mm dicha interceptación puede ser de un 10 a un 40%. Si lluvia es menor a 1 mm puede considerarse que será interceptada en su totalidad y si es mayor a 1 mm dicha interceptación puede ser de un 100 a un 400%. Si lluvia es mayor a 1 mm puede considerarse que será interceptada en su totalidad y si es menor a 1 mm dicha interceptación puede ser de un 10 a un 40%. ¿Cuáles son los procesos que se desarrollan bajo superficie tierra?. Infiltración, flujo subsuperficial y flujo subterráneo. Infiltración, flujo superficial y flujo subterráneo. Evaporación, flujo subsuperficial y flujo subterráneo. Precipitación, flujo subsuperficial y flujo subterráneo. ¿En qué se transforma agua infiltrada?. Agua que se infiltra transforma en humedad del suelo. Agua que se infiltra transforma en humedad del aire. Agua que se infiltra transforma en escorrentía directa. Agua que se infiltra transforma en evaporación. Flujo subsuperficial: Es que se produce como flujo no saturado a través del suelo. Es que se produce como flujo saturado a través del suelo. Es que se produce como flujo no saturado a través de estratos de roca. Es que se produce como flujo saturado a través de la atmósfera. Flujo subterráneo: Es que se produce como flujo saturado a través de los estratos de suelo o roca. Es que se produce como flujo no saturado a través de los estratos de suelo o roca. Es que se produce como flujo saturado a través del suelo superficial. Es que se produce como flujo no saturado a través de la superficie terreno. Medio poroso: Estratos suelo y roca que permiten circulación del flujo a su través se denomina medio poroso, flujo es no saturado cuando medio poroso tiene sus huecos ocupados por aire y es saturado cuando huecos están completamente ocupados por agua. Estratos suelo y roca que permiten circulación del flujo a su través se denomina medio poroso, flujo es no saturado cuando huecos ocupados por agua y saturado cuando huecos ocupados por aire. Estratos suelo y roca que no permiten circulación del flujo a su través se denomina medio poroso. Estratos suelo y roca que permiten circulación del flujo a su través se denomina medio impermeable. Nivel freático: Nivel freático es superficie donde agua en medio poroso saturado se encuentra a presión atmosférica, por debajo nivel freático agua está a presión mayor que atmosférica. Nivel freático es superficie donde agua en medio poroso saturado se encuentra a presión mayor que atmosférica. Nivel freático es superficie donde agua en medio poroso no saturado se encuentra a presión atmosférica. Nivel freático es superficie donde agua en medio poroso saturado se encuentra a presión menor que atmosférica. Franja capilar y zona no saturada: Por encima nivel freático fuerzas capilares pueden saturar medio poroso en espesor no muy grande de suelo llamado franja capilar, por encima esta capa medio poroso suele estar no saturado excepto inmediatamente después lluvia cuando se producen condiciones de saturación en forma temporal. Por encima nivel freático fuerzas capilares no pueden saturar medio poroso. Por encima nivel freático fuerzas capilares pueden saturar medio poroso en espesor muy grande llamado franja capilar, por encima esta capa medio poroso siempre está saturado. Por debajo nivel freático fuerzas capilares pueden saturar medio poroso en espesor no muy grande de suelo llamado franja capilar. Salida del flujo subsuperficial y subterráneo: Flujo subsuperficial y subterráneo bajo ciertas condiciones pueden salir a superficie transformándose en escorrentía bien como un manantial bien directamente fluir a un río. Flujo subsuperficial y subterráneo bajo ciertas condiciones pueden salir a superficie transformándose en precipitación bien como un manantial bien directamente fluir a un río. Flujo subsuperficial y subterráneo bajo todas condiciones pueden salir a superficie transformándose en escorrentía bien como un manantial bien directamente fluir a un río. Flujo subsuperficial y subterráneo bajo ciertas condiciones pueden salir a superficie transformándose en infiltración bien como un manantial bien directamente fluir a un río. Extracción humedad suelo: Humedad suelo es extraída por medio de evaporación y de evapotranspiración a través de raíces plantas. Humedad suelo es extraída por medio de infiltración y de evapotranspiración a través de raíces plantas. Humedad suelo es extraída por medio de evaporación y de precipitación a través de raíces plantas. Humedad suelo es extraída por medio de evaporación y de evapotranspiración a través de hojas plantas. Infiltración definición: Infiltración es proceso mediante el cual agua penetra desde superficie del terreno hacia suelo. Infiltración es proceso mediante el cual agua penetra desde suelo hacia superficie del terreno. Infiltración es proceso mediante el cual agua evapora desde superficie del terreno hacia suelo. Infiltración es proceso mediante el cual agua penetra desde superficie del terreno hacia atmósfera. Factores que influyen en tasa infiltración: Estado superficie suelo, estado cubierta vegetal, propiedades suelo: porosidad y conductividad hidráulica, contenido humedad presente en suelo. Estado superficie suelo, estado cubierta vegetal, propiedades suelo: porosidad y conductividad hidráulica, contenido humedad presente en atmósfera. Estado superficie suelo, estado cubierta vegetal, propiedades suelo: porosidad y conductividad hidráulica, contenido de sales presente en suelo. Estado superficie suelo, estado cubierta vegetal, propiedades suelo: porosidad y radiación, contenido humedad presente en suelo. Complejidad infiltración: Estratos suelo con diferentes propiedades físicas pueden estas situados unos sobre otros formando horizontes, además suelos presentan gran variedad espacial incluso en pequeñas áreas, como resultado esta variabilidad espacial y debido que propiedades suelos también varían función humedad que contienen, infiltración es proceso extremadamente complejo que sólo puede describirse aproximadamente a través ecuaciones matemáticas. Estratos suelo con diferentes propiedades físicas pueden estas situados unos sobre otros formando horizontes, además suelos presentan gran variedad espacial incluso en pequeñas áreas, como resultado esta variabilidad espacial y debido que propiedades suelos no varían función humedad que contienen, infiltración es proceso extremadamente complejo que sólo puede describirse aproximadamente a través ecuaciones matemáticas. Distribución humedad perfil suelo Figura 4.7 - 4 zonas: Zona saturada cerca de superficie, Zona transmisión de flujo no saturado y contenido humedad aproximadamente uniforme, Zona humedecimiento humedad decrece con profundidad, Frente húmedo cambio contenido humedad con profundidad es tan grande que tiene apariencia de discontinuidad aguda entre suelo húmedo arriba y suelo seco abajo. Zona saturada cerca de superficie, Zona transmisión de flujo saturado y contenido humedad aproximadamente uniforme, Zona humedecimiento humedad decrece con profundidad, Frente húmedo cambio contenido humedad con profundidad es tan grande que tiene apariencia de discontinuidad aguda entre suelo húmedo arriba y suelo seco abajo. Tasa de infiltración f: Se define tasa infiltración f [mm/h] como tasa a cual agua entra al suelo en superficie, si existe encharcamiento en superficie tasa infiltración es igual a tasa infiltración potencial, mayor parte ecuaciones infiltración describen tasa infiltración potencial. Se define tasa infiltración f [mm/h] como tasa a cual agua entra al suelo en superficie, si existe encharcamiento en superficie tasa infiltración es igual a tasa infiltración real, mayor parte ecuaciones infiltración describen tasa infiltración potencial. Definición infiltración acumulada F: Infiltración acumulada F se define como volumen acumulado agua infiltrada dentro de un periodo tiempo dado y es igual a integral tasa infiltración en ese periodo. Infiltración acumulada F se define como volumen acumulado agua infiltrada dentro de un periodo tiempo dado y es igual a derivada tasa infiltración en ese periodo. Ecuación de Horton enunciado: Existen varias ecuaciones para describir infiltración, una de más famosas es de Horton 1933,1939 quien observó que infiltración comienza con tasa f0 y luego decrece exponencialmente hasta que alcanza tasa constante fc según Figura 4.8. Existen varias ecuaciones para describir infiltración, una de más famosas es de Horton 1933,1939 quien observó que infiltración comienza con tasa fc y luego decrece exponencialmente hasta que alcanza tasa constante f0 según Figura 4.8. Qué resolvió Philip: Philip 1957,1969 resolvió numéricamente ecuación Richards suponiendo que K y D podían variar con contenido humedad θ. Philip 1957,1969 resolvió analíticamente ecuación Richards suponiendo que K y D podían variar con contenido humedad θ. Modelo Green y Ampt: Green y Ampt 1911 desarrollaron una teoría física más aproximada con una solución analítica exacta, proponiendo modelo simplificado de Figura 4.9. Green y Ampt 1911 desarrollaron una teoría empírica más aproximada con una solución analítica exacta, proponiendo modelo simplificado de Figura 4.9. Definición tiempo de encharcamiento: Tiempo de encharcamiento tp es tiempo que pasa desde inicio lluvia hasta que agua comienza a encharcarse en terreno. En todo momento anterior a tp toda agua se infiltra, es decir, intensidad lluvia i es menor que tasa infiltración f(t). A partir instante t=tp comienza escorrentía, es decir, intensidad lluvia es mayor que tasa infiltración. Tiempo de encharcamiento tp es tiempo que pasa desde inicio lluvia hasta que agua comienza a encharcarse en terreno. En todo momento anterior a tp toda agua se evapora, es decir, intensidad lluvia i es menor que tasa infiltración f(t). A partir instante t=tp comienza escorrentía, es decir, intensidad lluvia es mayor que tasa infiltración. Dos casos cálculo pérdidas: En práctica para cálculo pérdidas o abstracciones se nos pueden presentar dos casos: que tengamos información de precipitación y caudales, o bien que tengamos información sólo de precipitación que será en mayoría de los casos. En primer supuesto pueden usarse métodos de programación no lineal o bien un método mucho más sencillo como el del índice φ. En segundo caso pueden usarse métodos basados en ecuaciones infiltración o bien el del SCS que es adecuado cuando no se tiene mucha información disponible del suelo de cuenca que queremos estudiar. En práctica para cálculo pérdidas o abstracciones se nos pueden presentar dos casos: que tengamos información de precipitación y caudales, o bien que tengamos información sólo de precipitación que será en minoría de los casos. En primer supuesto pueden usarse métodos de programación no lineal o bien un método mucho más sencillo como el del índice φ. En segundo caso pueden usarse métodos basados en ecuaciones infiltración o bien el del SCS que es adecuado cuando no se tiene mucha información disponible del suelo de cuenca que queremos estudiar. Método Índice φ definición: Índice φ se define como una tasa constante de abstracciones en [mm/h] que produciría un hietograma efectivo de un volumen igual al volumen de escorrentía directa sobre la cuenca, rd : rd = Σ (Rm - φΔt) m=1 a M. Índice φ se define como una tasa constante de abstracciones en [mm/día] que produciría un hietograma efectivo de un volumen igual al volumen de escorrentía directa sobre la cuenca, rd : rd = Σ (Rm - φΔt) m=1 a M. Cálculo pérdidas usando ecuaciones infiltración: Si no contamos con información de caudales a salida de cuenca podemos estimar lluvia neta calculando pérdidas por infiltración con ecuaciones estudiadas anteriormente y teniendo en cuenta además otros tipos pérdidas como evaporación interceptación y almacenamiento en depresiones vamos a considerar que todas pérdidas provienen de infiltración y se desarrollará un método para determinar tiempo encharcamiento y la infiltración para una lluvia variable usando ecuación infiltración de Green-Ampt. Método es igualmente útil para ser usado con otras ecuaciones infiltración como las de Horton y Philip. Si contamos con información de caudales a salida de cuenca podemos estimar lluvia neta calculando pérdidas por infiltración con ecuaciones estudiadas anteriormente y teniendo en cuenta además otros tipos pérdidas como evaporación interceptación y almacenamiento en depresiones vamos a considerar que todas pérdidas provienen de infiltración y se desarrollará un método para determinar tiempo encharcamiento y la infiltración para una lluvia variable usando ecuación infiltración de Green-Ampt. Método es igualmente útil para ser usado con otras ecuaciones infiltración como las de Horton y Philip. Método SCS conceptos: Este método ha sido desarrollado por SCS 1972. Conceptos generales utilizados en este método son los de considerar que precipitación efectiva Pe es siempre menor o a lo sumo igual que precipitación total P, que retención acumulada Fa es siempre menor o a lo sumo igual que retención potencial máxima S, y que escorrentía potencial es decir máximo volumen agua que puede convertirse en escorrentía es P-Ia siendo Ia abstracción inicial es decir volumen agua que se infiltra en suelo antes de que comience escorrentía directa. Este método ha sido desarrollado por SCS 1972. Conceptos generales utilizados en este método son los de considerar que precipitación efectiva Pe es siempre mayor o a lo sumo igual que precipitación total P, que retención acumulada Fa es siempre menor o a lo sumo igual que retención potencial máxima S, y que escorrentía potencial es decir máximo volumen agua que puede convertirse en escorrentía es P-Ia siendo Ia abstracción inicial es decir volumen agua que se infiltra en suelo antes de que comience escorrentía directa. Grupos hidrológicos SCS: SCS clasifica suelos en 4 grupos: A: Arena profunda suelos profundos depositados por viento limos agregados. B: Suelos poco profundos depositados por viento marga arenosa. C: Margas arcillosas margas arenosas poco profundas suelos con alto contenido arcilla. D: Suelos expansivos arcillas altamente plásticas. En Tabla 4.5 se presentan CN en función grupo hidrológico según SCS 1972. SCS clasifica suelos en 4 grupos: A: Arena profunda suelos profundos depositados por viento limos agregados. B: Suelos poco profundos depositados por viento marga arenosa. C: Margas arcillosas margas arenosas poco profundas suelos con alto contenido arcilla. D: Suelos expansivos arcillas altamente plásticas. En Tabla 4.4 se presentan CN en función grupo hidrológico según SCS 1972. Método España - Umbral escorrentía P0: En España en cálculo coeficiente escorrentía método racional se utiliza método propuesto por Dirección General Carreteras MOPU 1990 en que se usa parámetro equivalente a abstracción inicial Ia del método SCS que es umbral escorrentía P0. En España en cálculo coeficiente escorrentía método racional se utiliza método propuesto por Dirección General Carreteras MOPU 1990 en que se usa parámetro equivalente a retención máxima S del método SCS que es umbral escorrentía P0. Abstracción inicial y pérdidas constantes: Combinando dos métodos tratados anteriormente método abstracción inicial y pérdidas constantes consistiría en considerar un volumen pérdidas inicial que es que se pierde desde que comienza precipitación hasta que comienza escorrentía y a partir de ese instante una tasa pérdidas constantes tal como presentada en método índice φ. En Figura 4.19 se muestra resultado aplicar este método en ejemplo siguiente. Combinando dos métodos tratados anteriormente método abstracción inicial y pérdidas constantes consistiría en considerar un volumen pérdidas inicial que es que se pierde desde que comienza precipitación hasta que comienza escorrentía y a partir de ese instante una tasa pérdidas variables tal como presentada en método índice φ. En Figura 4.19 se muestra resultado aplicar este método en ejemplo siguiente. |




