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Trabajo de Hidrologia Terminado
Trabajo de Hidrologia Terminado
Trabajo de Hidrologia Terminado
PRESENTACIÓN
I. INTRODUCCIÓN
La cuenca es el área de la superficie terrestre drenada por sistema fluvial,
sus límites están formados por la divisoria de las aguas que separan de las
zonas adyacentes pertenecientes a otras cuencas fluviales.
El tamaño y la forma de una cuenca viene determinar generalmente por las
condiciones geológicas del territorio y el rió que drenan este territorio, el
presente trabajo tiene como objetivo principal poder determinar los
Parámetros Geomorfológicos de la cuenca Río Ayaviri, ubicada en el
Distrito de Ayaviri y en la Provincia de Melgar. Para ello nosotros contamos
con el plano de la cuenca, para lo cual aplicaremos la metodología
respectiva.
La realización de este trabajo es de mucha importancia ya que para la
determinación de los parámetros geomorfológicos de una cuenca se deben
de realizar una serie de estudios hidrológicos, es decir para determinar la
posibilidad hídrica de una cuenca, también se mencionan conceptos
preliminares del curso para lograr el entendimiento del trabajo tales como el
desarrollo del ciclo del agua en la naturaleza que es muy importante en este
trabajo. La caída de las lluvias, la variación de los niveles de los ríos, y el
almacenamiento de agua en depósitos superficiales o subterráneos son
temas en cuyo estudio se ha venido profundizando a lo largo de los años,
conformando una rama de la física que se conoce como Hidrología.
OBJETIVOS
Determinar los Parámetros Geomorfológicos de la cuenca Río
Ayaviri.
Determinación de la pendiente de la cuenca por los métodos
estudiados en clase, además utilizando el software ArcMap 10.
Determinación de precipitación media con los métodos estudiados.
MATERIALES Y EQUIPOS
Los materiales y equipos utilizados para el presente trabajo es la siguiente:
Imagen satelital LAND SAT y carta nacional
Equipos de cómputo
UBICACIÓN
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Geográficamente la cuenca de Ayaviri se encuentra en coordenadas
UTM (WGS84):
Este : 303877.47
Norte : 8356003.13
Altitudes: 3805.00 – 5400.00 m.s.n.m.
UBICACIÓN HIDROGRÁFICA
UBICACIÓN POLITICA
Región : Puno
Provincia: Melgar
Distrito : Ayaviri, Orurillo, Santa Rosa, Nuñoa, Macari,
Umachiri, Llalli, Cupi, Ocuviri.
Localidad: Varios
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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
La teoría de la planificación
moderna de cuencas hidrográficas
se originó en Estados Unidos
desde finales del siglo pasado
como una actividad orientada
estrictamente a la planificación de
los recursos naturales. Esto es
absolutamente lógico por cuanto la cuenca hidrográfica es el escenario
natural donde ocurren todos los procesos y transformaciones de la porción
terrestre del ciclo hidrológico.
Cuenca media
Es la parte de la cuenca hidrográfica en la cual mediamente hay un equilibrio
entre el material sólido que llega traído por la corriente y el material que baja.
Cuenca baja
Es la parte de la cuenca sale. Visiblemente no hay erosión.
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TIPOS DE CUENCAS
DELIMITACIÓN DE LA CUENCA
PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS
IMPORTANCIA DE LA CUENCA
La selección de las
cuencas que serán
incluidas en los planes
de manejo, depende de
la importancia de cada
una, de su estado de
deterioro y del nivel de
información básica que
se posea sobre ella, por
lo que se requiere
efectuar un proceso de jerarquización de las cuencas hidrográficas que se
ejecutará a través del Inventario Nacional de Cuencas Hidrográficas y que
permitirá determinar las cuencas donde estarán concentrados los mayores
esfuerzos que permitan realizar el saneamiento y recuperación de la cuenca
en sí.
A = 3705.6209 km2
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P = 352.2445 km
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3. CURVA HIPSOMÉTRICA
CURVA HIPSOMETRICA
5400
5200
5000
4800
ALTITUD
4600
4400
4200
4000
3800
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
AREA (%)
4. ELEVACION MEDIA
La elevación media es 4280 m.
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POLÍGONO DE FRECUENCIA
Muestra las áreas parciales distribuidas según la altitud respecto al área
total drenada expresados en porcentaje.
POLIGONO DE FRECUENCIAS
1000
900
800
700
600
AREA
500
400
300
200
100
0
1
N° COTAS
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FORMA DE LA CUENCA
𝐾𝑐 = 1.632
5. FACTOR DE FORMA
Siendo:
B el ancho medio de la cuenca (Km),
A el área de la cuenca (Km2)
L la longitud del cauce principal de la cuenca (Km).
3705.6209 KC 5.6863
KC
25.52792
6. RECTÁNGULO EQUIVALENTE:
Fue introducido por hidrólogos franceses con la intención de comparar
mejor la influencia de las características de la cuenca sobre la escorrentía
superficial. Consiste de un rectángulo de área igual a la de la cuenca de
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lado mayor y menor “L” y “l” respectivamente con curvas de nivel paralelas
al lado menor, respetándose la hipsometría natural de la cuenca.
𝐿 = 153.21
𝑙 = 24.185
24,19
153,22
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H
S
L
Donde:
S =Pendiente de la cuenca
H = Desnivel total (cota mayor – cota en la estación de aforo)
L = Lado mayor del rectángulo equivalente
-Hallamos dicho índice de pendiente de la cuenca:
Donde la longitud del lado mayor del rectángulo equivalente será:
Donde el desnivel total será:
El índice de pendiente de la cuenca será:
H H H
S S S
L L L
LT
Dd
A
Donde:
LT = longitud total de ríos de la cuenca (km)
A = área de la cuenca (km2)
LT 25.5279603km
Dd
A 3705.6209km 2
Dd = 0.00689 km/km2
Dd = 0.00689 1/km
9. PERFIL LONGITUDINAL:
RIO
9. PENDIENTE DE LA CUENCA:
1. CRITERIO DE ALVORD
N° De cuevas 2318
Mínimo Longitud 16.653122
Máximo Longitud 504852.9385
Suma de longitud 19022346.58
Media 8206.361767
Desv. Estándar 32673.33818
Area de cuenca 3705620900
Desnivel 50
PENDIENTE= 25.6669%
2. CRITERIO DE HORTON
CRITERIO DE HORTON
N° de Malla INTERSECCIONES LONGITUDES ( Km )
Nx Ny Lx Ly
1 74 24.8963461
2 104 50 27.9327214 17.1663765
3 87 385 29.9058033 101.4953055
4 191 330 40.9882058 102.5665208
5 97 241 43.4350724 96.5594452
6 100 133 47.6530126 50.9935838
7 138 65 50.0897208 25.0606306
8 173 49.3576987
9 183 29.577059
10 109 30.42940205
Suma Total 1256 1204 374.2650422 393.8418624
2460 768.1069046
Sc 10.05641266
3. CRITERIO DE NASH
Dónde:
31 7 11 0.3831 0.5221
32 8 11 0.5557 0.3599
33 11 11 0.3392 0.5896
34 14 11 0.5042 0.3967
35 15 11 1.6873 0.1185
36 16 11 0.9840 0.2033
37 4 12 0.9792 0.2042
38 9 12 0.8479 0.2359
39 12 12 0.3242 0.6169
40 4 13 0.2745 0.7286
41 6 13 1.4892 0.1343
42 8 14 1.3024 0.1536
43 9 14 0.8397 0.2382
44 10 14 0.9411 0.2125
45 14 14 1.0424 0.1919
46 4 15 1.1438 0.1749
47 7 15 1.2452 0.1606
48 8 15 2.2452 0.0891
49 9 15 1.2541 0.1595
50 10 15 0.3573 0.5598
51 6 16 0.7514 0.2662
52 8 16 0.6439 0.3106
53 9 16 1.5142 0.1321
54 12 16 0.9254 0.2161
55 14 16 0.8415 0.2377
56 9 17 0.5335 0.3749
57 11 17 0.5759 0.3473
58 13 17 0.6184 0.3234
59 14 17 0.6609 0.3026
60 18 17 0.7034 0.2844
61 8 18 0.7458 0.2682
62 10 18 0.7883 0.2537
63 12 18 0.8308 0.2407
64 13 18 0.8732 0.2290
65 14 18 0.9157 0.2184
66 17 18 0.9582 0.2087
67 12 19 1.0007 0.1999
68 13 19 1.1584 0.1727
69 15 19 5.2361 0.0382
70 17 19 0.7536 0.2654
71 18 19 1.2100 0.1653
72 7 20 1.9128 0.1046
73 8 20 3.2284 0.0620
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74 11 20 0.8413 0.2377
75 12 20 1.0972 0.1823
76 14 20 0.8245 0.2426
77 15 20 1.4886 0.1344
78 17 20 1.1746 0.1703
79 6 22 1.3703 0.1460
80 10 22 1.5660 0.1277
81 14 22 1.7617 0.1135
82 13 23 1.9574 0.1022
83 15 23 2.1531 0.0929
84 9 23 1.8184 0.1100
85 17 24 1.9081 0.1048
86 12 24 4.8550 0.0412
87 13 25 5.5021 0.0363
88 15 25 6.1491 0.0325
89 17 25 1.1361 0.1760
90 18 25 1.1941 0.1675
91 7 25 1.2521 0.1597
92 8 25 1.3101 0.1527
93 11 25 1.3681 0.1462
PENDIENTE 0.2405
PENDIENTE (%) 23.8640
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente trabajo se puede concluir en lo siguiente:
Se ha determinado todos los parámetros geomorfológicos de la cuenca río
Ayaviri, tal como se muestra en los resultados obtenidos.
Se recomienda utilizar a menor escala, para que facilite tener las curvas
de nivel a menor distancia, con el fin de obtener algunos parámetros
geomorfológicos en forma precisa.
En caso de la información hidrométrica, se debe instalar estaciones de
control hidrométrico en las subcuencas de interés por lo menos un
limnígrafo o limnímetro, para ajustar posteriormente los caudales
teóricamente calculados.
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III. BIBLIOGRAFÍA
Internet.
a. http://www.inrena.gob.pe/irh/proyecprogramas/perpec/man_proc/m
anual_de_procedimientos.pdf
b. http://www.etsimo.uniovi.es/~feli/CursoMDT/Tema_5.pdf.