SlideShare a Scribd company logo
1 of 78
El proceso del escurrimiento
Mario García Petillo
Unidad de Hidrología, GD Ingeniería Agrícola,
Departamento de Suelos y Aguas
mgarciap@fagro.edu.uy
FACULTAD DE
AGRONOMIA
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
1. Introducción
2. El proceso del escurrimiento
3. Factores que lo afectan
4. Predicción del escurrimiento
• Caudal pico
• Rendimiento de agua
Esquema de la charla
1. Introducción
Definición
El escurrimiento es la parte de la
precipitación que fluye sobre el terreno, o
que va a partes subterráneas, y
eventualmente, hacia mares u océanos.
Importancia de su conocimiento y manejo
• Erosión
• Aprovechamiento por los cultivos
• Tajamares
• Desagües
2. El proceso del escurrimiento
Escurrimiento
subsuperficial
Escurrimiento
superficial
Infiltración Otras extraccionesExceso de PP
Percolación
Profunda
Escurrimiento
subterráneo
ESCURRIMIENTO
TOTAL
Escurrimiento
subsuperficial
lento
Escurrimiento de baseEscurrimiento directo
Escurrimiento
subsuperficial
rápido
PP TOTAL
El ciclo del escurrimiento
INICIO DE LA LLUVIA
3. Factores que afectan el escurrimiento
Factores que afectan el escurrimiento
• Climáticos
o Lluvia
• Intensidad
• Duración
• Distribución
• Frecuencia
• Precipitación antecedente
• Agua en el suelo
Factores que afectan el escurrimiento
• Climáticos
o Intercepción
• Especie
• Composición
• Densidad
• Estado de crecimiento
Factores que afectan el escurrimiento
• Climáticos
o Evapotranspiración
• Radiación
• Temperatura
• Velocidad del viento
• Humedad relativa
Factores que afectan el escurrimiento
• Fisiográficos
o De la cuenca en sí
• Geométricos
o Tamaño
o Pendiente
o Forma
o Longitud de la pendiente
Factores que afectan el escurrimiento
• Fisiográficos
o De la cuenca en sí
• Físicos
o Condiciones de la superficie del suelo
o Uso del suelo
o Drenaje interno
o Permeabilidad
Factores que afectan el escurrimiento
• Fisiográficos
o De la red de drenaje
• Capacidad de carga
o Sección
o Pendiente
o Rugosidad
Lluvia relación
intensidad/duración/frecuencia
Lluvia relación
intensidad/duración/frecuencia
Sub-regiones pluviométricas del Uruguay
( )
465.0
1
*
11
1
log*707,01*6,34,
t
r
h
T
t rT 







−−
+=
Curvas Intensidad, Duración, Frecuencia (IDF)
Índice de Precipitación Antecedente (IPA)
(Shaw, 1963)
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
d
P
d
P
d
P
d
P
d
P
d
P
IPA +++++=
Día 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
PP 0 17 30 0 20 0 0 15 75
di 8 7 6 5 4 3 2 1 0
IPA = 25
Índice de Precipitación Antecedente (IPA)
(Shaw, 1963)
Intercepción
Intercepción de la lluvia por un monte de Eucaliptus
L. Martínez y P. Durán (2002)
Medidas promedio de 9 meses
Árboles de 7 años de edad
• Precipitación total 176 mm/mes
• Precipitación directa 156 mm/mes
• Precipitación fustal 13 mm/mes
• Intercepción 7 mm/mes (4%)
Efecto de la pendiente
V f(h0.5
) > pendiente, > V, < tiempo para infiltrar, > escurrimiento
EC f(V2
) V*2 EC*4
Cant f(V5
) V*2 Cant*32
Tam f(V6
) V*2 Tam*64
Efecto del tipo de suelo
Planosol – Horizonte A Fr.Ar., profundidad 50 cm, AD 62 mm
Brunosol – Horizonte A Fr.Arc., profundidad 20 cm, AD 40 mm
Lluvias - Verano 69/70 162 mm (p<1%)
- Verano 70/71 688 mm (p<7%)
Efecto del laboreo
Efecto del laboreo
INIA La Estanzuela – promedio de 9 años
Relación de caudales pico (L. Silveira et al, 2003)
Relación de volúmenes específicos escurridos
Modificación de los coeficientes de escorrentía por
el desarrollo forestal (Silveira y Alonso, 2004)
Tendencias de Coeficientes de escorrentía anual
Efecto de la red de drenaje
Capacidad de carga (factores de la fórmula
de Manning)
Cuenca
Es toda superficie del terreno limitada por
divisorias de agua
Cuenca chica
• Menos de 1000 km2
(100.000 has)
• La mayoría del esc sobre el terreno
• No hay efecto de retardo
• Picos de esc muy cerca de picos de pp
• Sensible a cambios de uso del suelo
• Sensible a lluvias intensas y cortas
Cuenca grande
• Mayor de 1000 km2
• Importante efecto de los cursos de agua
• Retardo del escurrimiento
• Importante papel de almacenamiento de
aguas de drenaje
4. Predicción del escurrimiento
4.1. Caudal pico de escurrimiento
Selección del método de cálculo
• Si TdeC < 20’ Método Racional
• Si TdeC > 20’ y Ac > 400 há Método S.C.S.
• Si TdeC > 20’ y Ac < 400 há Ambos métodos
Método Racional (C.E.Ramser, 1927)
•Conceptos básicos
•Supuestos en que se basa
3600
)2A(mI(m/h).C.
/s)3(mQMAX =
CuencaArea
IVxNCL
Pendiente
∑
=
..
L.C.N. = Longitud de las curvas de nivel (m)
I.V. = intervalo vertical (m) entre las curvas de nivel
Area de la cuenca (m2)
Período de Retorno (T)
(1/vu)
r)(11
1
T
−−
=
T = Período de retorno
r = Riesgo asumido
vu = Vida útil de la obra
Coeficiente C: Para obtener el coeficiente de escorrentía “C” de tabla, es
necesario estimar la pendiente de la cuenca y fijar el período de retorno a
utilizar
Criterios de diseño generalizado para estructuras de control de agua
(Período de Retorno)
1. Presas con poca probabilidad de pérdida de vidas
Volumen (m3
* 10) Altura (m) P.R. (años)
1.1. Presa pequeña 60 - 1.250 7.60 – 12.20 50 – 100
1.2. Presa mediana 1.250 - 61. 650 12.20 - 30.50 100 - +
1.3. Presa grande 61.650 - + 30.50 - + E.L.V.
2. Alcantarillas 5 – 10
3. Drenaje agrícola 5 – 50
Fuente: adaptados de Chow, V.T., Hidrología Aplicada
RELACIONES LLUVIA/ESCURRIMIENTO
Coeficientes de escorrentía “C” para ser usados en el Método Racional.
Fuente: Chow, V.T., 1994. Hidrología aplicada. Los valores son los utilizados en Austin, Texas.
Tormenta de diseño Es la máxima intensidad de lluvia (I)
para una duración igual al tiempo de concentración (Tc) de la
cuenca, para un determinado período de retorno (T).
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN
1. Método de V. T. Chow
Velocidad del agua en función de la cobertura y la pendiente
Condiciones de la superficie Pendiente (%)
0 - 3 4 - 7 8 –11 12 - +
Flujo no concentrado
Bosques 0 - 0.46 0.46 - 0.76 0.76 - 0.99 0.99 - +
Pasturas 0 - 0.76 0.76 - 1.07 1.07 - 1.30 1.30 - +
Cultivos 0 - 0.91 0.91 - 1.37 1.37 - 1.67 1.67 - +
Pavimentos 0 - 2.59 2.59 - 4.11 4.11 - 5.18 5.18 - +
Flujo concentrado
Canales naturales mal definidos 0 - 0.61 0.61 - 1.22 1.22 - 2.13 2.13 - +
Canales naturales bien definidos Calcular por fórmulas
Tc = D / V
2.1 Método de Ramser y Kirpich (para flujo concentrado)
Tc = 0.0195 L 0.77
S -0.385
Donde:
Tc - tiempo de concentración (minutos)
L - longitud hidráulica de la cuenca en (m) (mayor trayectoria de flujo)
S - pendiente (m/m)
2.2 Método del S.C.S. (para flujo no concentrado)
Tc = 0.91134 * ∑ (L k (S-0.5
))
Donde.
Tc - tiempo de concentración (horas)
L - longitud hidráulica de la cuenca en (Km) (mayor trayectoria de flujo)
S - pendiente (%)
K - coeficiente de cobertura del suelo
Cobertura del suelo K
Bosques con espeso mantillo sobre el suelo 3.953
Barbecho de hojarasca o cultivos de mínimo laboreo 2.020
Pasturas 1.414
Cultivos en línea recta 1.111
Suelo prácticamente desnudo y sin arar 1.000
Vías de agua empastadas 0.666
Área impermeable 0.500
Coeficiente K del método del SCS
Tcx
max
Qx4810
esc
V =
Vesc
= m3
Qmáx
= m3
/s
Tc = horas
Volumen total de escorrentía
3600
)2A(mI(m/h).C.
/s)3(mQMAX =
Caudal pico de escorrentía
Ejemplo
• Área de la cuenca: 50 has
• Pendiente promedio: 5%
• Cobertura del suelo: pasturas naturales
• Máximo recorrido del flujo: 900 m
• Ubicación: Young
Coeficiente C de escurrimiento
Características de la superficie Período de retorno (años)
2 5 10 25 50 100 500
Area de cultivos
Plano, 0-2% 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.57
Promedio, 2-7% 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.60
Pendiente, superior a 7% 0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61
Pastizales
Plano, 0-2% 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53
Promedio, 2-7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58
Pendiente, superior a 7% 0.37 0.40 0.40 0.46 0.49 0.53 0.60
Bosques
Plano, 0-2% 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.48
Promedio, 2-7% 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.56
Pendiente, superior a 7% 0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 0.52 0.58
Tiempo de concentración
Velocidad del agua en función de la cobertura y la pendiente
Condiciones de la superficie Pendiente (%)
0 - 3 4 - 7 8 –11 12 - +
Flujo no concentrado
Bosques 0 - 0.46 0.46 - 0.76 0.76 - 0.99 0.99 - +
Pasturas 0 - 0.76 0.76 - 1.07 1.07 - 1.30 1.30 - +
Cultivos 0 - 0.91 0.91 - 1.37 1.37 - 1.67 1.67 - +
Pavimentos 0 - 2.59 2.59 - 4.11 4.11 - 5.18 5.18 - +
Flujo concentrado
Canales naturales mal definidos 0 - 0.61 0.61 - 1.22 1.22 - 2.13 2.13 - +
Canales naturales bien definidos Calcular por fórmulas
900 m / 0.86 ms-1
= 1046 s = 17 min 44 s = 0.29 h
Intensidad máxima de la lluvia
88 mm
25
1.18
0.29
0.35
P(0.29,25) = 88 * 1.18 * 0.35 = 36 mm
I = 36 / 0.29 = 124 mm/h = 0.124 m/h
P(d,Tr) = P(3,10) * CT(Tr) * CD(d)
I (mm/h) = P(d,Tr) / d
Q = 0.42 * 0.124 m/h * 500.000 m2
/ 3600
Qmáx = 7.23 m3
/s = 7230 l/s
Vol total = 4810 * 7.23 * 0.29 = 10.085 m3
3600
)2A(mI(m/h).C.
/s)3(mQMAX =
Tcx
max
Qx4810
esc
V =
Método del S.C.S.
Números de las curvas de escurrimiento para complejos hidrológicos cubierta- suelo para
antecedentes de condiciones de lluvia e Ia =0.2S
Uso del suelo o cubierta Método o tratamiento Condición hidrológica
Grupo hidrológico de suelo
A B C D
Barbecho Surco recto ________ 77 86 91 94
Cultivo en surcos
Surco recto Deficiente 72 81 88 91
Surco recto Buena 67 78 85 89
Cultivo en contorno Deficiente 70 79 84 88
Cultivo en contorno Buena 65 75 82 86
Terraza Deficiente 66 74 80 82
Terraza Buena 62 71 78 81
Grano pequeño
Surco recto Deficiente 65 76 84 88
Surco recto Buena 63 75 83 87
Cultivo en contorno Deficiente 63 74 82 85
Cultivo en contorno Buena 61 73 81 84
Terraza Deficiente 61 72 79 82
Terraza Buena 59 70 78 81
Leguminosas sembradas al
voleo o pradera de rotación
Surco recto Deficiente 66 77 85 89
Surco recto Buena 58 72 81 85
Cultivo en contorno Deficiente 64 75 83 85
Cultivo en contorno Buena 55 69 78 83
Terraza Deficiente 63 73 80 83
Terraza Buena 51 67 76 80
Uso del suelo o cubierta Método o tratamiento
Condición
hidrológica
Grupo hidrológico de
suelo
A B C D
Pastizal o terreno de pastoreo
Deficiente 68 79 86 89
Regular 49 69 79 84
Buena 39 61 74 80
Cultivo en contorno Deficiente 47 67 81 88
Cultivo en contorno Regular 25 59 75 83
Cultivo en contorno Buena 6 35 70 79
Pradera (permanente) Buena 30 58 71 78
Forestal (terrenos agrícolas
con árboles)
Deficiente 45 66 77 83
Regular 36 60 73 79
Buena 25 55 70 77
Granjas 59 74 82 86
Carreteras y derecho de vía
(superficie dura)
74 84 90 92
Definición de los grupos de suelo
10xAcx
S0.8P
S)0.2(P
esc
V
(TC12/7)
(TC12/7)
2
+
−
=
)(0.8S/P(1.223
)(0.2s/P(1.223
0.786q
(Tc)
2
(Tc)
max
+
−
=
2
Tc
max
10xAcxPx
Tc
q
0.310Qmax
−
=
1. Volumen de escorrentía
S =(25400 / NC) -254
P(Tc 12/7)
= precipitación con d = Tc x 12/7
(mm)
V esc = Volumen escurrido (m3
)
Ac = Área de la cuenca (há)
NC = Número de curva
S = Retención máxima (mm)
2. Caudal máximo
q max
= caudal unitario específico
(m3
/s/mm/ha)
Q max
= Caudal máximo (m3
/s)
P(Tc)
= Precipitación con d = Tc (mm)
Tc = Tiempo de concentración (horas)
EJEMPLO DE CALCULO DE QMAX Y Vesc
2. UBICACIÓN – Paysandu
AREA: 500 hás
Vegetación: pastura
TC: 1.3 h
Tipo de suelo: C
METODO DEL SCS
NC = 74 – S = (25400/74)- 254 = 89
TC * 12/7 = 1.3 * 12/7= 2.23h
Cd (2.23) = 0.88 CD (1.3) = 0.69
CT (25) = 1.18
P(2.23; 25) = 90*0.88*1.18 =93mm
P(1.30;25) 90 * 0.69 * 1.18 = 73mm
V esc = (93 – 0.2 * 89)2 * 500 * 10 = 172200 m3
(93 + 0.8*89)
Qmax = 0.786 * ( 1.223 – (0.2*89/73)2 = 0.343 m3
/s/mm/há
1.223 + (0.8 * 89 / 73)
Qmax = 0.310 * 0.343/1.3 *73 * 500/100 = 29.85 m3
/s
4. Predicción del escurrimiento
4.2. Rendimiento de agua
Precipitación (P)
Excedente (T)
P - T
Suelo
(H(Hmax))
Evapotranspiración (ETR)
Infiltración
(I (Imax))
Almacenamiento
Subterráneo
(V)
Aporte Superficial
(Asup)
Aporte Subterráneo
(Asub)
Escorrentia
Total (AT)
Balance Hídrico – Modelo Precipitación –
Escurrimiento de paso Mensual
oii
ii
oii
i PsiP
PoiP
PP
T 〉
−+
−
=
2
)( 2
δ
max
max
IT
T
II
i
i
i
+
=
Ti
= 0 si Pi
≤ Poi
δi
= HMax
– Hi-1 +
ETP HMax =
CAD * AD
Poi
= CPo (HMax
– Hi-1
)
Hi
= MAX ( 0; Hi-1
+ Pi
– Ti
– ETPi
)
ETRi
= min(ETPi
; Hi-1
+Pi
– Ti,
)
A sup i
= Ti
– Ii
escurrimiento superficial
A subi
= V i-1
- Vi
+ Ii
aporte subterráneo
A Ti
= A sup i
+ A sub i
escorrentia Total
Balance Hídrico – Modelo Precipitación –
Escurrimiento de paso Mensual
infiltración al almacenamiento subterráneo
2
1 **
t
i
t
ii eIeVV
α
α
−
−
− +=
t
i
t
ii etIeQQ αα
α
−
+= −
− ****1
Calibración del modelo en Uruguay(12 cuencas):
CAD: 0.916
CP0
= 0.30
∝ = 2.325
IMAX
= 386
ETP Penman = 1.38* ETP Thornthwaite
Isolíneas de evapotranspiración media anual (ETPm
, mm/mes)
y ciclo anual medio de evapotranspiración (ETPi
/ETPm
).
Coeficiente de distribución del ciclo anual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.88 1.56 1.37 0.88 0.58 0.36 0.37 0.47 0.61 0.94 1.25 1.72
El proceso del escurrimiento. Por Mario García Petillo. Facualad de la República.Uruguay
El proceso del escurrimiento. Por Mario García Petillo. Facualad de la República.Uruguay
El proceso del escurrimiento. Por Mario García Petillo. Facualad de la República.Uruguay
El proceso del escurrimiento. Por Mario García Petillo. Facualad de la República.Uruguay

More Related Content

What's hot

Hidrologia infiltracion
Hidrologia infiltracionHidrologia infiltracion
Hidrologia infiltracionwendyportilla
 
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSESINFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSESAngelo Alvarez Sifuentes
 
FLUJO UNIFORME informe de fluidos II
FLUJO UNIFORME  informe de fluidos II FLUJO UNIFORME  informe de fluidos II
FLUJO UNIFORME informe de fluidos II Yoner Chávez
 
Metodo de Horton
Metodo de HortonMetodo de Horton
Metodo de Hortonupn
 
Toma de fondo o tirolesa
Toma de fondo o tirolesaToma de fondo o tirolesa
Toma de fondo o tirolesaSofi Jimenez
 
diseño de pequeñas presas
diseño de pequeñas presas diseño de pequeñas presas
diseño de pequeñas presas Carlos Rovello
 
Disipadores de energía (2da ed.)
Disipadores de energía (2da ed.)Disipadores de energía (2da ed.)
Disipadores de energía (2da ed.)COLPOS
 
Diseño de Rapidas para dinimuir la presion del agua
Diseño de Rapidas  para dinimuir la presion del agua Diseño de Rapidas  para dinimuir la presion del agua
Diseño de Rapidas para dinimuir la presion del agua Anthony Domínguez Vásquez
 
11 escorrentia
11 escorrentia11 escorrentia
11 escorrentiaJuan Soto
 
Definiciones hidrologia parametros cuenca
Definiciones hidrologia   parametros cuencaDefiniciones hidrologia   parametros cuenca
Definiciones hidrologia parametros cuencaHarry Campos Ventura
 
250603337 libro-abastecimiento-de-agua-ricardo-narvaez
250603337 libro-abastecimiento-de-agua-ricardo-narvaez250603337 libro-abastecimiento-de-agua-ricardo-narvaez
250603337 libro-abastecimiento-de-agua-ricardo-narvaezFreddy Acuña Villa
 
Evaporación y uso consuntivo
Evaporación y uso consuntivo Evaporación y uso consuntivo
Evaporación y uso consuntivo FERESCUDERON
 
Saltos de-aguas-caidas-y-rapidas
Saltos de-aguas-caidas-y-rapidasSaltos de-aguas-caidas-y-rapidas
Saltos de-aguas-caidas-y-rapidasMiriamNataly
 
Diseño hidráulico y estructural de presas derivadoras
Diseño hidráulico y estructural de presas derivadorasDiseño hidráulico y estructural de presas derivadoras
Diseño hidráulico y estructural de presas derivadorasCOLPOS
 

What's hot (20)

Hidrologia infiltracion
Hidrologia infiltracionHidrologia infiltracion
Hidrologia infiltracion
 
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSESINFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
 
FLUJO UNIFORME informe de fluidos II
FLUJO UNIFORME  informe de fluidos II FLUJO UNIFORME  informe de fluidos II
FLUJO UNIFORME informe de fluidos II
 
Metodo de Horton
Metodo de HortonMetodo de Horton
Metodo de Horton
 
Toma de fondo o tirolesa
Toma de fondo o tirolesaToma de fondo o tirolesa
Toma de fondo o tirolesa
 
diseño de pequeñas presas
diseño de pequeñas presas diseño de pequeñas presas
diseño de pequeñas presas
 
Aforo de escurrimientos
Aforo de escurrimientosAforo de escurrimientos
Aforo de escurrimientos
 
Máxima Eficiencia Hidráulica
Máxima Eficiencia Hidráulica Máxima Eficiencia Hidráulica
Máxima Eficiencia Hidráulica
 
Disipadores de energía (2da ed.)
Disipadores de energía (2da ed.)Disipadores de energía (2da ed.)
Disipadores de energía (2da ed.)
 
Diseño de Rapidas para dinimuir la presion del agua
Diseño de Rapidas  para dinimuir la presion del agua Diseño de Rapidas  para dinimuir la presion del agua
Diseño de Rapidas para dinimuir la presion del agua
 
11 escorrentia
11 escorrentia11 escorrentia
11 escorrentia
 
Definiciones hidrologia parametros cuenca
Definiciones hidrologia   parametros cuencaDefiniciones hidrologia   parametros cuenca
Definiciones hidrologia parametros cuenca
 
Tirante normal
Tirante normalTirante normal
Tirante normal
 
250603337 libro-abastecimiento-de-agua-ricardo-narvaez
250603337 libro-abastecimiento-de-agua-ricardo-narvaez250603337 libro-abastecimiento-de-agua-ricardo-narvaez
250603337 libro-abastecimiento-de-agua-ricardo-narvaez
 
Evaporación y uso consuntivo
Evaporación y uso consuntivo Evaporación y uso consuntivo
Evaporación y uso consuntivo
 
Bocatoma
BocatomaBocatoma
Bocatoma
 
Saltos de-aguas-caidas-y-rapidas
Saltos de-aguas-caidas-y-rapidasSaltos de-aguas-caidas-y-rapidas
Saltos de-aguas-caidas-y-rapidas
 
Diseño hidráulico y estructural de presas derivadoras
Diseño hidráulico y estructural de presas derivadorasDiseño hidráulico y estructural de presas derivadoras
Diseño hidráulico y estructural de presas derivadoras
 
SESION_04.pdf
SESION_04.pdfSESION_04.pdf
SESION_04.pdf
 
Introduccion a la ingenieria de presas mej
Introduccion a la ingenieria de presas mejIntroduccion a la ingenieria de presas mej
Introduccion a la ingenieria de presas mej
 

Viewers also liked

Sistema cientifico tecnologico
Sistema cientifico   tecnologicoSistema cientifico   tecnologico
Sistema cientifico tecnologicoclaidy alvarez
 
Escurrimiento Hidrológica
Escurrimiento Hidrológica Escurrimiento Hidrológica
Escurrimiento Hidrológica Diliana Marcano
 
Sistema Cientifico Tecnologico De Venezuela
Sistema Cientifico Tecnologico De VenezuelaSistema Cientifico Tecnologico De Venezuela
Sistema Cientifico Tecnologico De VenezuelaYoWini
 
Grupo 5: Escurrimiento.
Grupo 5: Escurrimiento.Grupo 5: Escurrimiento.
Grupo 5: Escurrimiento.hidrologia
 
Texto alumno hidraulica ii
Texto alumno hidraulica iiTexto alumno hidraulica ii
Texto alumno hidraulica iiedinson1606
 
Factores que determinan el avance científico tecnológico de un país
Factores que determinan el avance científico tecnológico de un paísFactores que determinan el avance científico tecnológico de un país
Factores que determinan el avance científico tecnológico de un paísandrea mendoza
 
El desarrollo científico y tecnológico en Venezuela
El desarrollo científico y tecnológico en VenezuelaEl desarrollo científico y tecnológico en Venezuela
El desarrollo científico y tecnológico en VenezuelaEnid030453
 

Viewers also liked (7)

Sistema cientifico tecnologico
Sistema cientifico   tecnologicoSistema cientifico   tecnologico
Sistema cientifico tecnologico
 
Escurrimiento Hidrológica
Escurrimiento Hidrológica Escurrimiento Hidrológica
Escurrimiento Hidrológica
 
Sistema Cientifico Tecnologico De Venezuela
Sistema Cientifico Tecnologico De VenezuelaSistema Cientifico Tecnologico De Venezuela
Sistema Cientifico Tecnologico De Venezuela
 
Grupo 5: Escurrimiento.
Grupo 5: Escurrimiento.Grupo 5: Escurrimiento.
Grupo 5: Escurrimiento.
 
Texto alumno hidraulica ii
Texto alumno hidraulica iiTexto alumno hidraulica ii
Texto alumno hidraulica ii
 
Factores que determinan el avance científico tecnológico de un país
Factores que determinan el avance científico tecnológico de un paísFactores que determinan el avance científico tecnológico de un país
Factores que determinan el avance científico tecnológico de un país
 
El desarrollo científico y tecnológico en Venezuela
El desarrollo científico y tecnológico en VenezuelaEl desarrollo científico y tecnológico en Venezuela
El desarrollo científico y tecnológico en Venezuela
 

Similar to El proceso del escurrimiento. Por Mario García Petillo. Facualad de la República.Uruguay

Escurrimiento.ppt
Escurrimiento.pptEscurrimiento.ppt
Escurrimiento.pptmafiarusse
 
05 Presentación Pica Riego, Dr. R. Marquez - Presentaciones INEA
05 Presentación Pica Riego, Dr. R. Marquez - Presentaciones INEA05 Presentación Pica Riego, Dr. R. Marquez - Presentaciones INEA
05 Presentación Pica Riego, Dr. R. Marquez - Presentaciones INEAFrutosdePicaFrutos
 
Practica 4 hidrologia
Practica 4 hidrologiaPractica 4 hidrologia
Practica 4 hidrologiaMiguel Rosas
 
Alcantarillas teoria y diseño
Alcantarillas teoria y diseñoAlcantarillas teoria y diseño
Alcantarillas teoria y diseñoMark Gayoso Hancco
 
TRABAJO Grupal_EH_GRUPO 07.pptx
TRABAJO Grupal_EH_GRUPO 07.pptxTRABAJO Grupal_EH_GRUPO 07.pptx
TRABAJO Grupal_EH_GRUPO 07.pptxhmogollonb98
 
13.analisis del hidrograma
13.analisis del hidrograma13.analisis del hidrograma
13.analisis del hidrogramaFátima Lds
 
Unidad iv agua y aire en el suelo
Unidad iv agua y aire en el sueloUnidad iv agua y aire en el suelo
Unidad iv agua y aire en el sueloDeisyChirino2
 
Unidad iv agua y aire en el suelo
Unidad iv agua y aire en el sueloUnidad iv agua y aire en el suelo
Unidad iv agua y aire en el sueloDeisyChirino2
 
Clase 8 relacion precipacion escorrentia 2012 ii
Clase 8 relacion precipacion  escorrentia 2012 iiClase 8 relacion precipacion  escorrentia 2012 ii
Clase 8 relacion precipacion escorrentia 2012 iiTvInteraccindigital
 
Toma lateral río de montaña
Toma lateral río de montañaToma lateral río de montaña
Toma lateral río de montañaEdwin Ipiales
 
DA para riego X Aspersión (1).pptx
DA para riego X Aspersión (1).pptxDA para riego X Aspersión (1).pptx
DA para riego X Aspersión (1).pptxviavegaq
 

Similar to El proceso del escurrimiento. Por Mario García Petillo. Facualad de la República.Uruguay (20)

Escurrimiento.ppt
Escurrimiento.pptEscurrimiento.ppt
Escurrimiento.ppt
 
Diseño de bocatoma un.santa
Diseño de bocatoma un.santaDiseño de bocatoma un.santa
Diseño de bocatoma un.santa
 
05 Presentación Pica Riego, Dr. R. Marquez - Presentaciones INEA
05 Presentación Pica Riego, Dr. R. Marquez - Presentaciones INEA05 Presentación Pica Riego, Dr. R. Marquez - Presentaciones INEA
05 Presentación Pica Riego, Dr. R. Marquez - Presentaciones INEA
 
Practica 4 hidrologia
Practica 4 hidrologiaPractica 4 hidrologia
Practica 4 hidrologia
 
Alcantarillas teoria y diseño
Alcantarillas teoria y diseñoAlcantarillas teoria y diseño
Alcantarillas teoria y diseño
 
Escurrrimiento
EscurrrimientoEscurrrimiento
Escurrrimiento
 
Proyecto de sanitaria completo.docx[1]
Proyecto de sanitaria completo.docx[1]Proyecto de sanitaria completo.docx[1]
Proyecto de sanitaria completo.docx[1]
 
TRABAJO Grupal_EH_GRUPO 07.pptx
TRABAJO Grupal_EH_GRUPO 07.pptxTRABAJO Grupal_EH_GRUPO 07.pptx
TRABAJO Grupal_EH_GRUPO 07.pptx
 
Ilovepdf merged
Ilovepdf mergedIlovepdf merged
Ilovepdf merged
 
13.analisis del hidrograma
13.analisis del hidrograma13.analisis del hidrograma
13.analisis del hidrograma
 
Modipé
ModipéModipé
Modipé
 
Unidad iv agua y aire en el suelo
Unidad iv agua y aire en el sueloUnidad iv agua y aire en el suelo
Unidad iv agua y aire en el suelo
 
Unidad iv agua y aire en el suelo
Unidad iv agua y aire en el sueloUnidad iv agua y aire en el suelo
Unidad iv agua y aire en el suelo
 
Pluvial.ppsx
Pluvial.ppsxPluvial.ppsx
Pluvial.ppsx
 
Estudio y diseno_drenaje
Estudio y diseno_drenajeEstudio y diseno_drenaje
Estudio y diseno_drenaje
 
Diseño hidrológico
Diseño hidrológicoDiseño hidrológico
Diseño hidrológico
 
Río zapatilla
Río zapatillaRío zapatilla
Río zapatilla
 
Clase 8 relacion precipacion escorrentia 2012 ii
Clase 8 relacion precipacion  escorrentia 2012 iiClase 8 relacion precipacion  escorrentia 2012 ii
Clase 8 relacion precipacion escorrentia 2012 ii
 
Toma lateral río de montaña
Toma lateral río de montañaToma lateral río de montaña
Toma lateral río de montaña
 
DA para riego X Aspersión (1).pptx
DA para riego X Aspersión (1).pptxDA para riego X Aspersión (1).pptx
DA para riego X Aspersión (1).pptx
 

More from Enid030453

Redacción de objetivos de aprendizaje
Redacción de objetivos de aprendizajeRedacción de objetivos de aprendizaje
Redacción de objetivos de aprendizajeEnid030453
 
Contribución de la tecnología
Contribución de la tecnologíaContribución de la tecnología
Contribución de la tecnologíaEnid030453
 
El proceso de diseño
El proceso de diseñoEl proceso de diseño
El proceso de diseñoEnid030453
 
Políticas científico tecnológicas del gobierno venezolano
Políticas científico tecnológicas del gobierno venezolanoPolíticas científico tecnológicas del gobierno venezolano
Políticas científico tecnológicas del gobierno venezolanoEnid030453
 
Bienvenida de la tutora
Bienvenida de la tutoraBienvenida de la tutora
Bienvenida de la tutoraEnid030453
 
Bienvenida de la tutora Curso ESOCPE
Bienvenida de la tutora Curso ESOCPEBienvenida de la tutora Curso ESOCPE
Bienvenida de la tutora Curso ESOCPEEnid030453
 
Bloque académico en el aula virtual
Bloque académico en el aula virtualBloque académico en el aula virtual
Bloque académico en el aula virtualEnid030453
 
Fase planificación-Equipo C-MPC072011
Fase planificación-Equipo C-MPC072011Fase planificación-Equipo C-MPC072011
Fase planificación-Equipo C-MPC072011Enid030453
 
Evolución de la tecnología celular y la biotecnología
Evolución de la tecnología celular y la biotecnologíaEvolución de la tecnología celular y la biotecnología
Evolución de la tecnología celular y la biotecnologíaEnid030453
 
MoodleUsuarioProfesor
MoodleUsuarioProfesorMoodleUsuarioProfesor
MoodleUsuarioProfesorEnid030453
 
Problemas fundamentales de la humanidad
Problemas fundamentales de la humanidadProblemas fundamentales de la humanidad
Problemas fundamentales de la humanidadEnid030453
 
El gobierno nacional y las tecnologías de información
El gobierno nacional y las tecnologías de informaciónEl gobierno nacional y las tecnologías de información
El gobierno nacional y las tecnologías de informaciónEnid030453
 
Evolución socio económica-científica en los últimos 20 años
Evolución socio económica-científica en los últimos 20 añosEvolución socio económica-científica en los últimos 20 años
Evolución socio económica-científica en los últimos 20 añosEnid030453
 
Evolución de la tecnología en los últimos 20 años
Evolución de la tecnología en los últimos 20 añosEvolución de la tecnología en los últimos 20 años
Evolución de la tecnología en los últimos 20 añosEnid030453
 
Interrelación entre impacto social y calidad de vida
Interrelación entre impacto social y calidad de vidaInterrelación entre impacto social y calidad de vida
Interrelación entre impacto social y calidad de vidaEnid030453
 
Interrelación entre impacto social y calidad de vida
Interrelación entre impacto social y calidad de vidaInterrelación entre impacto social y calidad de vida
Interrelación entre impacto social y calidad de vidaEnid030453
 
Investigación científica en las instituciones de educación superior
Investigación científica en las instituciones de educación superiorInvestigación científica en las instituciones de educación superior
Investigación científica en las instituciones de educación superiorEnid030453
 
Institutos nacionales y regionales de investigación
Institutos nacionales y regionales de investigaciónInstitutos nacionales y regionales de investigación
Institutos nacionales y regionales de investigaciónEnid030453
 
Aportes científicos tecnológicos de la UFT a la sociedad larense
Aportes científicos tecnológicos de la UFT a la sociedad larenseAportes científicos tecnológicos de la UFT a la sociedad larense
Aportes científicos tecnológicos de la UFT a la sociedad larenseEnid030453
 

More from Enid030453 (20)

Redacción de objetivos de aprendizaje
Redacción de objetivos de aprendizajeRedacción de objetivos de aprendizaje
Redacción de objetivos de aprendizaje
 
Contribución de la tecnología
Contribución de la tecnologíaContribución de la tecnología
Contribución de la tecnología
 
El proceso de diseño
El proceso de diseñoEl proceso de diseño
El proceso de diseño
 
Políticas científico tecnológicas del gobierno venezolano
Políticas científico tecnológicas del gobierno venezolanoPolíticas científico tecnológicas del gobierno venezolano
Políticas científico tecnológicas del gobierno venezolano
 
Unidad III
Unidad IIIUnidad III
Unidad III
 
Bienvenida de la tutora
Bienvenida de la tutoraBienvenida de la tutora
Bienvenida de la tutora
 
Bienvenida de la tutora Curso ESOCPE
Bienvenida de la tutora Curso ESOCPEBienvenida de la tutora Curso ESOCPE
Bienvenida de la tutora Curso ESOCPE
 
Bloque académico en el aula virtual
Bloque académico en el aula virtualBloque académico en el aula virtual
Bloque académico en el aula virtual
 
Fase planificación-Equipo C-MPC072011
Fase planificación-Equipo C-MPC072011Fase planificación-Equipo C-MPC072011
Fase planificación-Equipo C-MPC072011
 
Evolución de la tecnología celular y la biotecnología
Evolución de la tecnología celular y la biotecnologíaEvolución de la tecnología celular y la biotecnología
Evolución de la tecnología celular y la biotecnología
 
MoodleUsuarioProfesor
MoodleUsuarioProfesorMoodleUsuarioProfesor
MoodleUsuarioProfesor
 
Problemas fundamentales de la humanidad
Problemas fundamentales de la humanidadProblemas fundamentales de la humanidad
Problemas fundamentales de la humanidad
 
El gobierno nacional y las tecnologías de información
El gobierno nacional y las tecnologías de informaciónEl gobierno nacional y las tecnologías de información
El gobierno nacional y las tecnologías de información
 
Evolución socio económica-científica en los últimos 20 años
Evolución socio económica-científica en los últimos 20 añosEvolución socio económica-científica en los últimos 20 años
Evolución socio económica-científica en los últimos 20 años
 
Evolución de la tecnología en los últimos 20 años
Evolución de la tecnología en los últimos 20 añosEvolución de la tecnología en los últimos 20 años
Evolución de la tecnología en los últimos 20 años
 
Interrelación entre impacto social y calidad de vida
Interrelación entre impacto social y calidad de vidaInterrelación entre impacto social y calidad de vida
Interrelación entre impacto social y calidad de vida
 
Interrelación entre impacto social y calidad de vida
Interrelación entre impacto social y calidad de vidaInterrelación entre impacto social y calidad de vida
Interrelación entre impacto social y calidad de vida
 
Investigación científica en las instituciones de educación superior
Investigación científica en las instituciones de educación superiorInvestigación científica en las instituciones de educación superior
Investigación científica en las instituciones de educación superior
 
Institutos nacionales y regionales de investigación
Institutos nacionales y regionales de investigaciónInstitutos nacionales y regionales de investigación
Institutos nacionales y regionales de investigación
 
Aportes científicos tecnológicos de la UFT a la sociedad larense
Aportes científicos tecnológicos de la UFT a la sociedad larenseAportes científicos tecnológicos de la UFT a la sociedad larense
Aportes científicos tecnológicos de la UFT a la sociedad larense
 

Recently uploaded

Imperialismo informal en Europa y el imperio
Imperialismo informal en Europa y el imperioImperialismo informal en Europa y el imperio
Imperialismo informal en Europa y el imperiomiralbaipiales2016
 
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxTIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxlclcarmen
 
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdfCuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdfNancyLoaa
 
actividades comprensión lectora para 3° grado
actividades comprensión lectora para 3° gradoactividades comprensión lectora para 3° grado
actividades comprensión lectora para 3° gradoJosDanielEstradaHern
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADauxsoporte
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...JonathanCovena1
 
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxSEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxYadi Campos
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Alejandrino Halire Ccahuana
 
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónEstrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónLourdes Feria
 
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfEjercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfMaritzaRetamozoVera
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptxFelicitasAsuncionDia
 
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfGUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfPaolaRopero2
 
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dstEphaniiie
 
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosCriterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosJonathanCovena1
 

Recently uploaded (20)

Imperialismo informal en Europa y el imperio
Imperialismo informal en Europa y el imperioImperialismo informal en Europa y el imperio
Imperialismo informal en Europa y el imperio
 
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
 
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxTIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
 
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdfCuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
 
actividades comprensión lectora para 3° grado
actividades comprensión lectora para 3° gradoactividades comprensión lectora para 3° grado
actividades comprensión lectora para 3° grado
 
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdfTema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
 
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronósticoSesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
 
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxSEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
 
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónEstrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
 
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfEjercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
 
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfGUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
 
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes d
 
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosCriterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
 

El proceso del escurrimiento. Por Mario García Petillo. Facualad de la República.Uruguay

  • 1. El proceso del escurrimiento Mario García Petillo Unidad de Hidrología, GD Ingeniería Agrícola, Departamento de Suelos y Aguas mgarciap@fagro.edu.uy FACULTAD DE AGRONOMIA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
  • 2. 1. Introducción 2. El proceso del escurrimiento 3. Factores que lo afectan 4. Predicción del escurrimiento • Caudal pico • Rendimiento de agua Esquema de la charla
  • 4. Definición El escurrimiento es la parte de la precipitación que fluye sobre el terreno, o que va a partes subterráneas, y eventualmente, hacia mares u océanos.
  • 5. Importancia de su conocimiento y manejo • Erosión • Aprovechamiento por los cultivos • Tajamares • Desagües
  • 6. 2. El proceso del escurrimiento
  • 7. Escurrimiento subsuperficial Escurrimiento superficial Infiltración Otras extraccionesExceso de PP Percolación Profunda Escurrimiento subterráneo ESCURRIMIENTO TOTAL Escurrimiento subsuperficial lento Escurrimiento de baseEscurrimiento directo Escurrimiento subsuperficial rápido PP TOTAL
  • 8. El ciclo del escurrimiento INICIO DE LA LLUVIA
  • 9. 3. Factores que afectan el escurrimiento
  • 10. Factores que afectan el escurrimiento • Climáticos o Lluvia • Intensidad • Duración • Distribución • Frecuencia • Precipitación antecedente • Agua en el suelo
  • 11. Factores que afectan el escurrimiento • Climáticos o Intercepción • Especie • Composición • Densidad • Estado de crecimiento
  • 12. Factores que afectan el escurrimiento • Climáticos o Evapotranspiración • Radiación • Temperatura • Velocidad del viento • Humedad relativa
  • 13. Factores que afectan el escurrimiento • Fisiográficos o De la cuenca en sí • Geométricos o Tamaño o Pendiente o Forma o Longitud de la pendiente
  • 14. Factores que afectan el escurrimiento • Fisiográficos o De la cuenca en sí • Físicos o Condiciones de la superficie del suelo o Uso del suelo o Drenaje interno o Permeabilidad
  • 15. Factores que afectan el escurrimiento • Fisiográficos o De la red de drenaje • Capacidad de carga o Sección o Pendiente o Rugosidad
  • 18. Sub-regiones pluviométricas del Uruguay ( ) 465.0 1 * 11 1 log*707,01*6,34, t r h T t rT         −− +=
  • 19. Curvas Intensidad, Duración, Frecuencia (IDF)
  • 20.
  • 21.
  • 22. Índice de Precipitación Antecedente (IPA) (Shaw, 1963)
  • 23. 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 d P d P d P d P d P d P IPA +++++= Día 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 PP 0 17 30 0 20 0 0 15 75 di 8 7 6 5 4 3 2 1 0 IPA = 25
  • 24. Índice de Precipitación Antecedente (IPA) (Shaw, 1963)
  • 25. Intercepción Intercepción de la lluvia por un monte de Eucaliptus L. Martínez y P. Durán (2002) Medidas promedio de 9 meses Árboles de 7 años de edad • Precipitación total 176 mm/mes • Precipitación directa 156 mm/mes • Precipitación fustal 13 mm/mes • Intercepción 7 mm/mes (4%)
  • 26. Efecto de la pendiente V f(h0.5 ) > pendiente, > V, < tiempo para infiltrar, > escurrimiento EC f(V2 ) V*2 EC*4 Cant f(V5 ) V*2 Cant*32 Tam f(V6 ) V*2 Tam*64
  • 27. Efecto del tipo de suelo Planosol – Horizonte A Fr.Ar., profundidad 50 cm, AD 62 mm Brunosol – Horizonte A Fr.Arc., profundidad 20 cm, AD 40 mm Lluvias - Verano 69/70 162 mm (p<1%) - Verano 70/71 688 mm (p<7%)
  • 29. Efecto del laboreo INIA La Estanzuela – promedio de 9 años
  • 30.
  • 31. Relación de caudales pico (L. Silveira et al, 2003)
  • 32. Relación de volúmenes específicos escurridos
  • 33. Modificación de los coeficientes de escorrentía por el desarrollo forestal (Silveira y Alonso, 2004)
  • 34. Tendencias de Coeficientes de escorrentía anual
  • 35.
  • 36.
  • 37. Efecto de la red de drenaje Capacidad de carga (factores de la fórmula de Manning)
  • 38. Cuenca Es toda superficie del terreno limitada por divisorias de agua
  • 39.
  • 40. Cuenca chica • Menos de 1000 km2 (100.000 has) • La mayoría del esc sobre el terreno • No hay efecto de retardo • Picos de esc muy cerca de picos de pp • Sensible a cambios de uso del suelo • Sensible a lluvias intensas y cortas
  • 41. Cuenca grande • Mayor de 1000 km2 • Importante efecto de los cursos de agua • Retardo del escurrimiento • Importante papel de almacenamiento de aguas de drenaje
  • 42.
  • 43.
  • 44. 4. Predicción del escurrimiento 4.1. Caudal pico de escurrimiento
  • 45. Selección del método de cálculo • Si TdeC < 20’ Método Racional • Si TdeC > 20’ y Ac > 400 há Método S.C.S. • Si TdeC > 20’ y Ac < 400 há Ambos métodos
  • 47. •Conceptos básicos •Supuestos en que se basa 3600 )2A(mI(m/h).C. /s)3(mQMAX =
  • 48. CuencaArea IVxNCL Pendiente ∑ = .. L.C.N. = Longitud de las curvas de nivel (m) I.V. = intervalo vertical (m) entre las curvas de nivel Area de la cuenca (m2) Período de Retorno (T) (1/vu) r)(11 1 T −− = T = Período de retorno r = Riesgo asumido vu = Vida útil de la obra Coeficiente C: Para obtener el coeficiente de escorrentía “C” de tabla, es necesario estimar la pendiente de la cuenca y fijar el período de retorno a utilizar
  • 49. Criterios de diseño generalizado para estructuras de control de agua (Período de Retorno) 1. Presas con poca probabilidad de pérdida de vidas Volumen (m3 * 10) Altura (m) P.R. (años) 1.1. Presa pequeña 60 - 1.250 7.60 – 12.20 50 – 100 1.2. Presa mediana 1.250 - 61. 650 12.20 - 30.50 100 - + 1.3. Presa grande 61.650 - + 30.50 - + E.L.V. 2. Alcantarillas 5 – 10 3. Drenaje agrícola 5 – 50 Fuente: adaptados de Chow, V.T., Hidrología Aplicada
  • 50. RELACIONES LLUVIA/ESCURRIMIENTO Coeficientes de escorrentía “C” para ser usados en el Método Racional. Fuente: Chow, V.T., 1994. Hidrología aplicada. Los valores son los utilizados en Austin, Texas.
  • 51. Tormenta de diseño Es la máxima intensidad de lluvia (I) para una duración igual al tiempo de concentración (Tc) de la cuenca, para un determinado período de retorno (T).
  • 52. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 1. Método de V. T. Chow Velocidad del agua en función de la cobertura y la pendiente Condiciones de la superficie Pendiente (%) 0 - 3 4 - 7 8 –11 12 - + Flujo no concentrado Bosques 0 - 0.46 0.46 - 0.76 0.76 - 0.99 0.99 - + Pasturas 0 - 0.76 0.76 - 1.07 1.07 - 1.30 1.30 - + Cultivos 0 - 0.91 0.91 - 1.37 1.37 - 1.67 1.67 - + Pavimentos 0 - 2.59 2.59 - 4.11 4.11 - 5.18 5.18 - + Flujo concentrado Canales naturales mal definidos 0 - 0.61 0.61 - 1.22 1.22 - 2.13 2.13 - + Canales naturales bien definidos Calcular por fórmulas Tc = D / V
  • 53. 2.1 Método de Ramser y Kirpich (para flujo concentrado) Tc = 0.0195 L 0.77 S -0.385 Donde: Tc - tiempo de concentración (minutos) L - longitud hidráulica de la cuenca en (m) (mayor trayectoria de flujo) S - pendiente (m/m) 2.2 Método del S.C.S. (para flujo no concentrado) Tc = 0.91134 * ∑ (L k (S-0.5 )) Donde. Tc - tiempo de concentración (horas) L - longitud hidráulica de la cuenca en (Km) (mayor trayectoria de flujo) S - pendiente (%) K - coeficiente de cobertura del suelo
  • 54. Cobertura del suelo K Bosques con espeso mantillo sobre el suelo 3.953 Barbecho de hojarasca o cultivos de mínimo laboreo 2.020 Pasturas 1.414 Cultivos en línea recta 1.111 Suelo prácticamente desnudo y sin arar 1.000 Vías de agua empastadas 0.666 Área impermeable 0.500 Coeficiente K del método del SCS
  • 55. Tcx max Qx4810 esc V = Vesc = m3 Qmáx = m3 /s Tc = horas Volumen total de escorrentía 3600 )2A(mI(m/h).C. /s)3(mQMAX = Caudal pico de escorrentía
  • 56. Ejemplo • Área de la cuenca: 50 has • Pendiente promedio: 5% • Cobertura del suelo: pasturas naturales • Máximo recorrido del flujo: 900 m • Ubicación: Young
  • 57. Coeficiente C de escurrimiento Características de la superficie Período de retorno (años) 2 5 10 25 50 100 500 Area de cultivos Plano, 0-2% 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.57 Promedio, 2-7% 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.60 Pendiente, superior a 7% 0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61 Pastizales Plano, 0-2% 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 Promedio, 2-7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 Pendiente, superior a 7% 0.37 0.40 0.40 0.46 0.49 0.53 0.60 Bosques Plano, 0-2% 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.48 Promedio, 2-7% 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.56 Pendiente, superior a 7% 0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 0.52 0.58
  • 58. Tiempo de concentración Velocidad del agua en función de la cobertura y la pendiente Condiciones de la superficie Pendiente (%) 0 - 3 4 - 7 8 –11 12 - + Flujo no concentrado Bosques 0 - 0.46 0.46 - 0.76 0.76 - 0.99 0.99 - + Pasturas 0 - 0.76 0.76 - 1.07 1.07 - 1.30 1.30 - + Cultivos 0 - 0.91 0.91 - 1.37 1.37 - 1.67 1.67 - + Pavimentos 0 - 2.59 2.59 - 4.11 4.11 - 5.18 5.18 - + Flujo concentrado Canales naturales mal definidos 0 - 0.61 0.61 - 1.22 1.22 - 2.13 2.13 - + Canales naturales bien definidos Calcular por fórmulas 900 m / 0.86 ms-1 = 1046 s = 17 min 44 s = 0.29 h
  • 59. Intensidad máxima de la lluvia 88 mm
  • 62. P(0.29,25) = 88 * 1.18 * 0.35 = 36 mm I = 36 / 0.29 = 124 mm/h = 0.124 m/h P(d,Tr) = P(3,10) * CT(Tr) * CD(d) I (mm/h) = P(d,Tr) / d
  • 63. Q = 0.42 * 0.124 m/h * 500.000 m2 / 3600 Qmáx = 7.23 m3 /s = 7230 l/s Vol total = 4810 * 7.23 * 0.29 = 10.085 m3 3600 )2A(mI(m/h).C. /s)3(mQMAX = Tcx max Qx4810 esc V =
  • 65. Números de las curvas de escurrimiento para complejos hidrológicos cubierta- suelo para antecedentes de condiciones de lluvia e Ia =0.2S Uso del suelo o cubierta Método o tratamiento Condición hidrológica Grupo hidrológico de suelo A B C D Barbecho Surco recto ________ 77 86 91 94 Cultivo en surcos Surco recto Deficiente 72 81 88 91 Surco recto Buena 67 78 85 89 Cultivo en contorno Deficiente 70 79 84 88 Cultivo en contorno Buena 65 75 82 86 Terraza Deficiente 66 74 80 82 Terraza Buena 62 71 78 81 Grano pequeño Surco recto Deficiente 65 76 84 88 Surco recto Buena 63 75 83 87 Cultivo en contorno Deficiente 63 74 82 85 Cultivo en contorno Buena 61 73 81 84 Terraza Deficiente 61 72 79 82 Terraza Buena 59 70 78 81 Leguminosas sembradas al voleo o pradera de rotación Surco recto Deficiente 66 77 85 89 Surco recto Buena 58 72 81 85 Cultivo en contorno Deficiente 64 75 83 85 Cultivo en contorno Buena 55 69 78 83 Terraza Deficiente 63 73 80 83 Terraza Buena 51 67 76 80
  • 66. Uso del suelo o cubierta Método o tratamiento Condición hidrológica Grupo hidrológico de suelo A B C D Pastizal o terreno de pastoreo Deficiente 68 79 86 89 Regular 49 69 79 84 Buena 39 61 74 80 Cultivo en contorno Deficiente 47 67 81 88 Cultivo en contorno Regular 25 59 75 83 Cultivo en contorno Buena 6 35 70 79 Pradera (permanente) Buena 30 58 71 78 Forestal (terrenos agrícolas con árboles) Deficiente 45 66 77 83 Regular 36 60 73 79 Buena 25 55 70 77 Granjas 59 74 82 86 Carreteras y derecho de vía (superficie dura) 74 84 90 92
  • 67. Definición de los grupos de suelo
  • 68. 10xAcx S0.8P S)0.2(P esc V (TC12/7) (TC12/7) 2 + − = )(0.8S/P(1.223 )(0.2s/P(1.223 0.786q (Tc) 2 (Tc) max + − = 2 Tc max 10xAcxPx Tc q 0.310Qmax − = 1. Volumen de escorrentía S =(25400 / NC) -254 P(Tc 12/7) = precipitación con d = Tc x 12/7 (mm) V esc = Volumen escurrido (m3 ) Ac = Área de la cuenca (há) NC = Número de curva S = Retención máxima (mm) 2. Caudal máximo q max = caudal unitario específico (m3 /s/mm/ha) Q max = Caudal máximo (m3 /s) P(Tc) = Precipitación con d = Tc (mm) Tc = Tiempo de concentración (horas)
  • 69. EJEMPLO DE CALCULO DE QMAX Y Vesc 2. UBICACIÓN – Paysandu AREA: 500 hás Vegetación: pastura TC: 1.3 h Tipo de suelo: C METODO DEL SCS NC = 74 – S = (25400/74)- 254 = 89 TC * 12/7 = 1.3 * 12/7= 2.23h Cd (2.23) = 0.88 CD (1.3) = 0.69 CT (25) = 1.18 P(2.23; 25) = 90*0.88*1.18 =93mm P(1.30;25) 90 * 0.69 * 1.18 = 73mm V esc = (93 – 0.2 * 89)2 * 500 * 10 = 172200 m3 (93 + 0.8*89) Qmax = 0.786 * ( 1.223 – (0.2*89/73)2 = 0.343 m3 /s/mm/há 1.223 + (0.8 * 89 / 73) Qmax = 0.310 * 0.343/1.3 *73 * 500/100 = 29.85 m3 /s
  • 70. 4. Predicción del escurrimiento 4.2. Rendimiento de agua
  • 71. Precipitación (P) Excedente (T) P - T Suelo (H(Hmax)) Evapotranspiración (ETR) Infiltración (I (Imax)) Almacenamiento Subterráneo (V) Aporte Superficial (Asup) Aporte Subterráneo (Asub) Escorrentia Total (AT) Balance Hídrico – Modelo Precipitación – Escurrimiento de paso Mensual
  • 72. oii ii oii i PsiP PoiP PP T 〉 −+ − = 2 )( 2 δ max max IT T II i i i + = Ti = 0 si Pi ≤ Poi δi = HMax – Hi-1 + ETP HMax = CAD * AD Poi = CPo (HMax – Hi-1 ) Hi = MAX ( 0; Hi-1 + Pi – Ti – ETPi ) ETRi = min(ETPi ; Hi-1 +Pi – Ti, ) A sup i = Ti – Ii escurrimiento superficial A subi = V i-1 - Vi + Ii aporte subterráneo A Ti = A sup i + A sub i escorrentia Total Balance Hídrico – Modelo Precipitación – Escurrimiento de paso Mensual infiltración al almacenamiento subterráneo
  • 73. 2 1 ** t i t ii eIeVV α α − − − += t i t ii etIeQQ αα α − += − − ****1 Calibración del modelo en Uruguay(12 cuencas): CAD: 0.916 CP0 = 0.30 ∝ = 2.325 IMAX = 386 ETP Penman = 1.38* ETP Thornthwaite
  • 74. Isolíneas de evapotranspiración media anual (ETPm , mm/mes) y ciclo anual medio de evapotranspiración (ETPi /ETPm ). Coeficiente de distribución del ciclo anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1.88 1.56 1.37 0.88 0.58 0.36 0.37 0.47 0.61 0.94 1.25 1.72