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Prof. Ada Moreno Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales Escuela de Geografía. Departamento de Geografía Física Hidrología

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Prof. Ada Moreno

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales Escuela de Geografía. Departamento de Geografía

Física Hidrología

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MÉTODO DE CLARK

El Hidrograma Unitario de Clark es empleado cuando no se cuentan con datos de caudales de una creciente desencadenados por una tormenta (Fattorelli y Fernández, 2007).

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Lluvia

Caudales

Cuenca con información

Hidrograma unitario

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Lluvia

Caudales

Cuenca sin información

de caudal

Hidrogramas sintéticos

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Está basado en el principio de que el hidrograma total de una creciente es la suma de todos los hidrogramas aportados por las distintas subcuencas, debidamente modificados por el efecto de almacenamiento en el río (Ramírez, 2003).

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Relación Tiempo - Area

Coeficiente de

almacena-miento K

Tiempo de concentración

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Dividir la cuenca en varias subcuencas

(trazado de isocronas)

Construir la relación tiempo - área

Transitar el hidrograma de

entrada a través del embalse ficticio

Obtenido el hidrograma de salida, corregir sus unidades (Multiplicar por FC).

Hidrograma Unitario Instantáneo (HUI)

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Dividir la cuenca en varias subcuencas

(trazado de isocronas)

Construir la relación tiempo - área

Transitar el hidrograma de

entrada a través del embalse ficticio

Obtenido el hidrograma de salida, corregir sus unidades (Multiplicar por FC).

Hidrograma Unitario Instantáneo (HUI)

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Las distintas subcuencas son delimitadas a través de las isocronas, las cuales son líneas que unen puntos con igual tiempo de concentración

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Dividir la longitud del cauce principal en tramos iguales, y cuyo número depende de la cantidad de isocronas a trazar

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Para el trazado de la primera isocrona, llevar la distancia Li sobre el cauce principal, obteniendo el punto 1

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Para el punto 1, estimar el tiempo de concentración:

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Dividir la cuenca en varias subcuencas

(trazado de isocronas)

Construir la relación tiempo - área

Transitar el hidrograma de

entrada a través del embalse ficticio

Obtenido el hidrograma de salida, corregir sus unidades (Multiplicar por FC).

Hidrograma Unitario Instantáneo (HUI)

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Dividir la cuenca en varias subcuencas

(trazado de isocronas)

Construir la relación tiempo - área

Transitar el hidrograma de

entrada a través del embalse ficticio

Obtenido el hidrograma de salida, corregir sus unidades (Multiplicar por FC).

Hidrograma Unitario Instantáneo (HUI)

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ECUACIÓN DE MUSKINGUM

𝑂2 = 𝐶0𝐼1 + 𝐶1𝐼2 + 𝐶2𝑂1

donde

O2: Caudal de salida al final del intervalo t.

O1: Caudal de salida al inicio del intervalo t.

I1: Caudal de entrada al inicio del intervalo t.

I2: Caudal de entrada al final del intervalo t.

C0, C1 y C2: Coeficientes de tránsito.

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COEFICIENTES DE TRÁNSITO

𝐶0 = 𝐶1 =0,5∆𝑡

𝐾+0,5∆𝑡

𝐶2 =𝐾−0,5∆𝑡

𝐾+0,5∆𝑡

donde

K = 0,6Tc

t: Intervalo entre isocronas.

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Dividir la cuenca en varias subcuencas

(trazado de isocronas)

Construir la relación tiempo - área

Transitar el hidrograma de

entrada a través del embalse ficticio

Obtenido el hidrograma de salida, corregir sus unidades (Multiplicar por FC).

Hidrograma Unitario Instantáneo (HUI)

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El hidrograma obtenido hasta ahora aun no tiene las unidades de caudal, es por ello que los valores deben ser afectados por el siguiente factor de corrección (FC):

𝐹𝐶 =𝑃𝑒 ∗ 𝐴

100 ∗ ∆𝑡

Pe: Precipitación efectiva en m.

A: Área de la cuenca en m2

t: Intervalo de tiempo entre isocronas en segundos.

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Para obtener los caudales generados por una tormenta de cualquier duración, utilizando el HUI, es necesario transformar la lluvia en precipitación instantánea

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Obtener el HUI para la cuenca del río Socuy, en el sitio de embalse. Adicionalmente, estimar el hidrograma de escorrentía directa, para la siguiente tormenta:

Tiempo (h) Lluvia efectiva (mm)

1 73

2 19

3 7

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Tc = 6 horas A = 554 km2

Fuente: Azpurua y Bolinaga (1962)

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Las isocronas trazadas, indican las áreas de cada subcuenca, resultando ser los siguientes valores:

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La relación tiempo - área estimada previamente, representa el hidrograma de entrada a la cuenca del río Socuy.

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ECUACIÓN DE MUSKINGUM

𝑂2 = 𝐶0𝐼1 + 𝐶1𝐼2 + 𝐶2𝑂1

Si 𝐶0 = 𝐶1 y 𝐼1 = 𝐼2

𝑂2 = 2𝐶0𝐼 + 𝐶2𝑂1

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73

19

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tiempo (h)

Pe

(m

m)

Tiempo (h) Lluvia efectiva (mm)

1 73

2 19

3 7

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Azpurua, J. y Bolinaga, J. (1962). El Método de C. O. Clark para la obtención de hidrogramas unitarios. Revista de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica. Vol 1, p. 5-28.

Fatorrelli, S., y Fernández, P. (2007). Diseño Hidrológico. Zeta Editores. Mendoza - Argentina.

Ramírez, M. (2003). Hidrología Aplicada. Universidad de Los Andes, Facultad de Ingeniería. Mérida - Venezuela.