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Continúa leyendo →: Métodos de Pérdida e Infiltración (Loss Method) en HEC-HMSEn el modelado hidrológico de cuencas con HEC-HMS (Hydrologic Modeling System), los métodos de pérdida permiten estimar la parte de la precipitación que no contribuye a la escorrentía superficial directa y es absorbida por el suelo. Estos métodos permiten representar los procesos de infiltración en el suelo, retención en depresiones…
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Continúa leyendo →: Incorporación de canales y terraplenes en HEC-RAS 2D mediante edición del terreno baseUtilidad de representar canales y terraplenes en modelos 2D En la modelación hidráulica 2D, es fundamental que el modelo digital de elevaciones (MDE) represente adecuadamente las características del terreno que influyen en el flujo. Elementos lineales como canales (cauces encajados) y terraplenes (diques, carreteras elevadas, etc.) pueden cambiar drásticamente la…
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Continúa leyendo →: Coeficiente de Curva Número CN: Cálculo, Aplicaciones y Fuentes Globales de Datos¿Qué es el Número de Curva (CN)? El Número de Curva (Curve Number, CN) es un parámetro hidrológico empírico desarrollado originalmente por el Servicio de Conservación de Suelos (SCS) de EE.UU (hoy NRCS) para estimar la escorrentía directa producida por lluvias en una cuenca. Representa de forma integrada las propiedades…
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Continúa leyendo →: Fórmula de Manning para el cálculo y diseño de canales abiertosEn en campo de la ingeniería hidráulica, la fórmula de Chezy – Manning es una de las herramientas más utilizadas para estimar el caudal, velocidad o tirantes en canales a superficie libre. Su simplicidad y precisión la han convertido en un estándar en proyectos de diseño de canales artificiales y…
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Continúa leyendo →: Delimitación automatizada de cuencas con QGIS: Paso a paso con GRASS GISLa delimitación de cuencas es un paso clave en cualquier estudio hidrológico y forma parte del día a día de quienes nos dedicamos al estudio de la hidráulica superficial. Hoy, gracias a los avances en los Sistemas de Información Geográfica (SIG), este proceso puede realizarse de manera rápida y automatizada…
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Continúa leyendo →: ¿HEC-RAS 1D o 2D? Recomendaciones prácticas para elegir el tipo de modelado hidráulicoEn el mundo de la modelación hidráulica de flujos superficiales, una de las decisiones más frecuentes —y críticas— que deben tomar tanto estudiantes como profesionales es: ¿Cuándo conviene usar un modelo 1D y cuándo un modelo 2D en HEC-RAS? Con el crecimiento de las capacidades computacionales y la mejora en…
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Continúa leyendo →: Cálculo de caudales pico por Método RacionalEl método racional es una de las metodologías y expresiones más utilizadas en hidrología para estimar el caudal pico de escorrentía en cuencas pequeñas. Se aplica comúnmente en el diseño de sistemas de drenaje urbano y obras hidráulicas, asociadas a áreas de aporte relativamente chicas. La fórmula del método racional…
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Continúa leyendo →: Fórmulas para Determinar el Tiempo de Concentración en Cuencas: Guía PrácticaEl tiempo de concentración de una cuenca se puede definir como el tiempo de viaje de una gota de lluvia que escurre superficialmente desde el lugar más lejano de la cuenca hasta el punto de salida. (Ven Te Chow, 1994). Es el tiempo mínimo en el que la totalidad de…
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Continúa leyendo →: Métodos de Selección del Coeficiente de Escorrentía: Tablas y RecomendacionesEl método racional es una técnica ampliamente utilizada para el cálculo del caudal de diseño en proyectos de ingeniería hidráulica y de drenajes. Uno de los parámetros clave en este método es el coeficiente de escorrentía (C), que representa la proporción de la precipitación que se convierte en escorrentía superficial.…
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Continúa leyendo →: Rugosidad «n» de Manning: métodos para su adopciónLa rugosidad «n» de Manning es un parámetro fundamental en la hidráulica de canales abiertos, ya que es parte de las expresiones para el cálculo de la velocidad del flujo o caudal a través de los mismos. Este parámetro es adoptado por el proyectista en función al material que compone…







