Transformación precipitación-escorrentia en cuenca del río Moche empleando hidrograma unitario geomorfolófico (modelo gamma de dos parámetros) y software SIG
Descripción del Articulo
Para caracterizar una cuenca, es decir representar el proceso hidrológico que describe la transformación de precipitación en escorrentía, se utilizan diversos métodos o modelos matemáticos, en el presente se expone el método del Hidrograma Unitario Geomorfológico. Se analiza desde un punto de vista...
Autores: | , |
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Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2018 |
Institución: | Universidad Privada Antenor Orrego |
Repositorio: | UPAO-Tesis |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.upao.edu.pe:20.500.12759/4463 |
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Para caracterizar una cuenca, es decir representar el proceso hidrológico que describe la transformación de precipitación en escorrentía, se utilizan diversos métodos o modelos matemáticos, en el presente se expone el método del Hidrograma Unitario Geomorfológico. Se analiza desde un punto de vista cuantitativo la influencia de variables geomorfológicas fundamentales como área de drenaje de corriente, longitud de corriente y orden de corriente según Strahler, en el proceso de generación de caudal originado por un suceso de precipitación sobre una cuenca de drenaje Además, son expuestas la obtención de los índices morfométricos es decir los ratios de Horton: ratio de área, ratio de longitud y ratio de bifurcación (Rb ) que caracterizan a la cuenca a partir de la red de drenaje y propiedades obtenidos con la utilización del software QGIS para diferentes umbrales de análisis, para más adelante mediante aproximaciones utilizadas en estudios recientes obtener los parámetros de forma “n” y de escala “K”. Utilizando los parámetros de forma y escala caracterizamos el hidrograma unitario geomorfológico punto principal del presente trabajo que nos servirá como modelo de transformación de la precipitación en escorrentía. La conclusión de los resultados obtenidos, es que el hidrograma unitario geomorfológico utiliza los parámetros morfométricos para representar el proceso de transformación de precipitación en escorrentía, y entrega una aproximación con gran robustez para caudales de eventos extremos, así como para caudales en épocas de estiaje. La validación de este modelo “hidrograma unitario geomorfológico” se realizó utilizando el software HEC–HMS, modelando con parámetros de precipitación, abstracción y propagación de igual manera al estudio de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el año 2010 para la misma cuenca; a excepción de la transformación empleando el hidrograma unitario geomorfológico de, llegando a obtener una buena aproximación al hidrograma propuesto por el ANA. |
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Se analiza desde un punto de vista cuantitativo la influencia de variables geomorfológicas fundamentales como área de drenaje de corriente, longitud de corriente y orden de corriente según Strahler, en el proceso de generación de caudal originado por un suceso de precipitación sobre una cuenca de drenaje Además, son expuestas la obtención de los índices morfométricos es decir los ratios de Horton: ratio de área, ratio de longitud y ratio de bifurcación (Rb ) que caracterizan a la cuenca a partir de la red de drenaje y propiedades obtenidos con la utilización del software QGIS para diferentes umbrales de análisis, para más adelante mediante aproximaciones utilizadas en estudios recientes obtener los parámetros de forma “n” y de escala “K”. Utilizando los parámetros de forma y escala caracterizamos el hidrograma unitario geomorfológico punto principal del presente trabajo que nos servirá como modelo de transformación de la precipitación en escorrentía. La conclusión de los resultados obtenidos, es que el hidrograma unitario geomorfológico utiliza los parámetros morfométricos para representar el proceso de transformación de precipitación en escorrentía, y entrega una aproximación con gran robustez para caudales de eventos extremos, así como para caudales en épocas de estiaje. La validación de este modelo “hidrograma unitario geomorfológico” se realizó utilizando el software HEC–HMS, modelando con parámetros de precipitación, abstracción y propagación de igual manera al estudio de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el año 2010 para la misma cuenca; a excepción de la transformación empleando el hidrograma unitario geomorfológico de, llegando a obtener una buena aproximación al hidrograma propuesto por el ANA.To characterize a basin, is represent the hydrological process that describes the transformation of precipitation into runoff, various methods or mathematical models are used in the present method geomorphological unit hydrograph is exposed. Is analyzed from a quantitative point of view the influence of fundamental geomorphological variables as current drainage area, length of current and current command according Strahler in the generation process flow caused by an event of precipitation over a drainage basin Moreover, they are exposed obtaining morphometric indices ie ratios Horton: ratio of area ratio of length and ratio of bifurcation (Rb, Ra, Rl) that characterize the basin from the drainage network and properties obtained QGIS use of the software for different thresholds analysis, for later using approximations used in recent studies to obtain the shape parameters ““n““ and scale ““K““. Using the shape and scale parameters characterize the geomorphological unit hydrograph main point of this work will serve as a model of transformation of rainfall runoff. The conclusion of the results is that the geomorphological unit hydrograph using morphometric parameters to represent the transformation process precipitation runoff, and delivers an approach with great strength for flow rates of extreme events, as well as flows in times of drought. Validation of this model ““hydrograph geomorphological unit““ was performed using HEC-HMS software, modeling parameters of precipitation, abstraction and spread equally to the study by the National Water Authority (ANA) in 2010 for the same basin; except for the transformation using the geomorphological unit hydrograph, obtaining a good approximation to hydrograph proposed by the ANA.Tesisapplication/pdfspaUniversidad Privada Antenor OrregoPET_CIVIL_1623SUNEDUinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Universidad Privada Antenor OrregoRepositorio Institucional - UPAOreponame:UPAO-Tesisinstname:Universidad Privada Antenor Orregoinstacron:UPAOPrecipitaciónCuencahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00Transformación precipitación-escorrentia en cuenca del río Moche empleando hidrograma unitario geomorfolófico (modelo gamma de dos parámetros) y software SIGinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTítulo ProfesionalUniversidad Privada Antenor Orrego. Facultad de IngenieríaIngeniero CivilIngeniería Civilhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalORIGINALREP_ING.CIVIL_JAMES.ESPINOZA_PATRICIA.HERHUAY_TRANSFORMACIÓN.PRECIPITACIÓN.ESCORRENTIA.CUENCA.RIO.MOCHE.EMPLEANDO.HIDROGRAMA.UNITARIO.GEOMORFOLOFICO.MODELO.GAMMA.DOS.PARAMETROS.SOFTWARE.SIG.pdfREP_ING.CIVIL_JAMES.ESPINOZA_PATRICIA.HERHUAY_TRANSFORMACIÓN.PRECIPITACIÓN.ESCORRENTIA.CUENCA.RIO.MOCHE.EMPLEANDO.HIDROGRAMA.UNITARIO.GEOMORFOLOFICO.MODELO.GAMMA.DOS.PARAMETROS.SOFTWARE.SIG.pdfJAMES.ESPINOZA_PATRICIA.HERHUAY_TRANSFORMACIÓN.PRECIPITACIÓN.ESCORRENTIA.CUENCA.RIO.MOCHE.EMPLEANDO.HIDROGRAMA.UNITARIO.GEOMORFOLOFICO.MODELO.GAMMA.DOS.PARAMETROS.SOFTWARE.SIGapplication/pdf5035823https://repositorio.upao.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/7b1b96c6-19cc-f7ab-e050-010a1c030756/content44e73b6d0587a03afc301265d61f850aMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81631https://repositorio.upao.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/7b1b96c6-219d-f7ab-e050-010a1c030756/content65fbe5e0b8d416a4dadb5a40f9cdbc5fMD52TEXTREP_ING.CIVIL_JAMES.ESPINOZA_PATRICIA.HERHUAY_TRANSFORMACIÓN.PRECIPITACIÓN.ESCORRENTIA.CUENCA.RIO.MOCHE.EMPLEANDO.HIDROGRAMA.UNITARIO.GEOMORFOLOFICO.MODELO.GAMMA.DOS.PARAMETROS.SOFTWARE.SIG.pdf.txtREP_ING.CIVIL_JAMES.ESPINOZA_PATRICIA.HERHUAY_TRANSFORMACIÓN.PRECIPITACIÓN.ESCORRENTIA.CUENCA.RIO.MOCHE.EMPLEANDO.HIDROGRAMA.UNITARIO.GEOMORFOLOFICO.MODELO.GAMMA.DOS.PARAMETROS.SOFTWARE.SIG.pdf.txtExtracted texttext/plain184911https://repositorio.upao.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/4d8905d5-1fad-4fac-8a19-2b0f9d9b98ac/content266bf051075c138811fcb82a50ac26ccMD53THUMBNAILREP_ING.CIVIL_JAMES.ESPINOZA_PATRICIA.HERHUAY_TRANSFORMACIÓN.PRECIPITACIÓN.ESCORRENTIA.CUENCA.RIO.MOCHE.EMPLEANDO.HIDROGRAMA.UNITARIO.GEOMORFOLOFICO.MODELO.GAMMA.DOS.PARAMETROS.SOFTWARE.SIG.pdf.jpgREP_ING.CIVIL_JAMES.ESPINOZA_PATRICIA.HERHUAY_TRANSFORMACIÓN.PRECIPITACIÓN.ESCORRENTIA.CUENCA.RIO.MOCHE.EMPLEANDO.HIDROGRAMA.UNITARIO.GEOMORFOLOFICO.MODELO.GAMMA.DOS.PARAMETROS.SOFTWARE.SIG.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5467https://repositorio.upao.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/10c2ed55-ece6-4f33-8834-b2d6fae0bd3c/contenta7ddceb476d159ec8f88b7eafb92dccfMD5420.500.12759/4463oai:repositorio.upao.edu.pe:20.500.12759/44632025-03-25 16:18:01.942https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://repositorio.upao.edu.peRepositorio de la Universidad Privada Antenor Orregodspace-help@myu.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 |
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