Cuenca hidraulica santa cruz- la rioja

Páginas: 8 (1919 palabras) Publicado: 24 de enero de 2011
CUENCA HIDROGRÁFICA
Análisis de cuenca de Río Santa Cruz
Trazado de cuenca y cauces
A partir de la imagen satelital insertada en Autocad se trazó el perímetro de la cuenca a analizar, y luego los diferentes cauces comprendidos en ésta. De esta forma se obtuvo la cuenca con sus cauces interiores (ver imagen satelital).


Características físicas de la cuenca
Con ayuda delprograma Autocad se procede a obtener los siguientes valores:
* Superficie (A): Es la superficie total de la cuenca analizada
A = 139,5 Km2

* Perímetro (P): Es el perímetro total de la cuenca.
P = 60,2 Km

* Longitud de río (Lr): Es la que posee máxima capacidad de carga, y la más directa de un extremo a otro de la cuenca.
Lr = 18,8 Km

* Longitud total de los cauces(∑L): Es la suma de las longitudes de todos los cauces comprendidos en la cuenca.
∑L = 85,19 Km

* Longitud de río compensando la sinuosidad (Lt): Se obtiene trazando una recta por el centro de las sinuosidades de la longitud de río Lr.
Lt = 15,8 Km

* Coeficiente de compacidad (Kc): Este coeficiente nos da la relación entre la forma de la cuenca y un círculo de área equivalente. Por ello,un Kc que se aproxime a 1 se interpreta como más peligroso porque su forma tiende a un círculo perfecto, causando que las precipitaciones desemboquen en el cauce principal al mismo tiempo.

Kc=0.28xpA
Kc = 1,43 Esto nos dice que es una cuenca de peligrosidad intermedia.

* Factor de forma (Kf): Este factor nos indica la peligrosidad de la cuenca respecto de sus dimensiones.
Cuando lalongitud tiende a ser igual que la base media de la cuenca, Kf = 1, lo que es altamente peligroso.
Kf= AL2

Kf = 0.39

* Sumatoria de drenaje (Dd): Este valor nos da, en relación de 1 Km2 de cuenca, la longitud del cauce que se encuentra en él.
Dd=∑LA
Dd = 0.61Km de cauce/ Km2 de cuenca Este valor es muy bajo respecto de otras provincias (San Juan = 1,5).

*Escorrentía Superficial (l): Es el valor de longitud media que debe recorrer una gota de precipitación para llegar a un cauce cualquiera.
l= A4∑L
l=0.38 Km Lo que nos indica que una gota debe recorrer 380m antes de llegar a un cauce cualquiera en la cuenca. Este valor es muy grande y por ello en el recorrido, la gota tiende a desaparecer por infiltración o evaporación antes de llegar al cauce.* Sinuosidad (S): Este valor nos da la relación entre el valor verdadero de la longitud de un cauce, con un valor mas directo y sin sinuosidad. Por lo que mientras más grande es este valor de S mas sinuoso es el cauce.
S= LrLt
S= 1.33 Este valor nos indica una baja sinuosidad del cauce, lo que se debe a ser un rio de montaña.

* Pendiente Promedio Porcentual (i%): Es la pendienteobtenida por la diferencia de altura del principio al final del cauce (ΔH) y la longitud del mismo (L). Este no es un valor muy confiable porque a la mitad de la longitud puede que tenga una pendiente muy pronunciada y luego una no tanto. Pero a fin de obtener un valor aproximado es suficiente.
i= ΔHL*100

i%= 11.4% Esta es una pendiente peligros, pero es común en un rio de montaña.

* PendientePonderada (ip): Es un valor de pendiente de cauce ponderado. Lo obtenemos dividiendo el grafico de la pendiente media (i%) en distintas partes por observación visual, normalmente lo dividimos donde la pendiente tiene cortes notables. Esta fórmula nos da la relación de la participación de cada una de las pendientes con la longitud total (L).

ip= i1*L1+i1*L2+i3*L3L*100

H (m) | L (km) |Progresiva (m) |
1850-2000 | 3.68 | 3680 |
2000-2200 | 4.43 | 8110 |
2200-2400 | 2.71 | 10820 |
2400-2600 | 1.38 | 12200 |
2600-2800 | 2.16 | 14360 |
2800-3000 | 1.04 | 15400 |
3000-3200 | 1.18 | 16580 |
3200-3400 | 0.89 | 17470 |
3400-3600 | 0.54 | 18010 |
3600-3800 | 0.56 | 18270 |
3800-4000 | 0.53 | 18800 |

L1=10820m ; ΔH1= 550m-i1=550m/10820m=0.051

L2=5760m ; ΔH2=...
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