SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
Descargar para leer sin conexión
Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT
Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada
Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde
CLASE VIII
INFILTRACIÓN
1. Generalidades
La diferencia entre el volumen de agua que llueve en una cuenca y el que escurre por su salida
están constituidas por la intercepción en el follaje de las plantas y en los techos de las
construcciones, la retención en depresiones o charcos (que posteriormente se evapora o se
infiltra), la evaporación y la infiltración.
La infiltración juega un papel de primer orden en la relación lluvia - escurrimiento y por lo tanto
en los problemas de diseño y predicción asociados a la dimensión y operación de las obras
hidráulicas. En general, el volumen de infiltración es varias veces mayor que el de
escurrimiento durante una tormenta dada, especialmente en cuencas con un grado de
urbanización relativamente bajo.
2. Infiltración
Se define como la cantidad de agua en movimiento que atraviesa verticalmente la superficie del
suelo producto de la acción de las fuerzas gravitacionales y capilares, ésta cantidad de agua
quedará retenida en el suelo o alcanzará el nivel freático del acuífero, incrementando el
volumen de éste.
Entre los factores más importantes que afectan la velocidad o tasa de infiltración son:
- Características físicas de la textura del suelo
- Carga hidráulica o lámina sobre la superficie del suelo
- Contenido de materia orgánica y carbonatos en el suelo
- Contenido de humedad del suelo (inicial y a saturación)
- Grado de uniformidad en el perfil del suelo
- Acción microbiana en el suelo
- Temperatura del suelo y del agua
- Cobertura vegetal
- Uso del suelo
- Cantidad de aire atrapado en el suelo
- Lavado del material fino
- Compactación
3. Descripción del proceso de infiltración
Si consideramos un área de suelo suficientemente pequeña, de modo que sus características
(tipo de suelo, cobertura vegetal, etc), así como la intensidad de la lluvia en el espacio puedan
considerarse uniformes. Además supongamos que al inicio de la lluvia, el suelo está lo
suficientemente seco para que la cantidad de agua que puede absorber en la unidad de tiempo
(es decir su capacidad de infiltración) sea mayor que la intensidad de la lluvia en esos primeros
instantes de iniciada la lluvia. Bajo dicha condiciones, se infiltraría todo lo que llueve, es decir:
Si i < fp, entonces f = i
Donde
f : Infiltración en lámina por unidad de tiempo (mm/h)
fp : Capacidad de infiltración en lámina por unidad de tiempo (mm/h)
i : Intensidad de la lluvia (mm/h)
Al avanzar el tiempo y si la lluvia es suficientemente intensa el contenido de humedad del suelo
aumentará hasta que la superficie alcance la saturación, en ese momento se empiezan a llenar
las depresiones del terreno, es decir se originan charcos y comienza a producirse flujo sobre la
superficie. A este instante se le denomina tiempo de encharcamiento y se le denota como tp
(ponding time).
1 10/05/04
Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT
Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada
Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde
Después del tiempo de encharcamiento y si la lluvia sigue siendo intensa, el contenido de
humedad del suelo aumentará y la capacidad de infiltración disminuirá con el tiempo. Bajo
éstas condiciones la infiltración se hace independiente de la variación en el tiempo de la
intensidad de la lluvia, en tanto que ésta sea mayor que la capacidad de transmisión del suelo,
de manera que:
Si i > fp, t > tp, entonces f = fp
Donde fp decrece con el tiempo.
Bajo las condiciones anteriores, la capa saturada que en el tiempo de encharcamiento era muy
delgada y estaba situada en la superficie del suelo se ensancha a medida que su límite inferior,
denominado frente húmedo se va profundizando.
Entonces, dado que cada vez una mayor parte del suelo está saturada, las fuerzas capilares
pierden importancia paulatinamente hasta que llega un momento (teóricamente t = ∞), en que
el estar todo el medio saturado, el movimiento del agua se produce sólo por la acción de la
gravedad y la capacidad de infiltración se hace constante.
Si después del tiempo de encharcamiento la lluvia entra en un periodo de calma, es decir, su
intensidad disminuye hasta hacerse menor que la capacidad de infiltración, el tirante de agua
existente sobre la superficie del suelo disminuye hasta desaparecer y el agua contenida en los
charcos también se infiltra y en menor grado se evapora.
Posteriormente la lluvia puede volver a intensificarse y alcanzar otro tiempo de encharcamiento
repitiéndose nuevamente el ciclo descrito.
Tiempo (minutos)
Velocidaddeinfiltración(f)
(mm/h)
Volumeninfiltrado(F)
(mm)
Curva de Capacidad de infiltración (f)
Curva masa del Volumen infiltrado (F)
f=i
tp
f=fp
f=fp=constante
Tiempo (minutos)
Velocidaddeinfiltración(f)
(mm/h)
Volumeninfiltrado(F)
(mm)
Curva de Capacidad de infiltración (f)
Curva masa del Volumen infiltrado (F)
f=i
tp
f=fp
f=fp=constante
4. Perfil de humedad en el suelo
2 10/05/04
Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT
Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada
Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde
El perfil de humedad en el suelo se puede dividir en 04 zonas:
- Zona de saturación y transición
- Zona de transmisión
- Zona de humedecimiento
- Frente de humedad o frente húmedo
La zona de saturación es una región somera donde el suelo está totalmente saturado, por
debajo de ella, se ubica la zona de transición. El espesor de ambas zonas no cambia con el
tiempo. Bajo estas áreas se ubica la zona de transmisión de un espesor que se incrementa con
la duración de la infiltración y cuyo contenido de humedad es ligeramente mayor que la
capacidad de campo. Por último, se tiene la zona de humedecimiento en la cual se unen la
zona de transmisión y el frente húmedo, ésta región termina abruptamente con una frontera
entre el avance del agua y el contenido de humedad del suelo.
Profundidad
Zona de saturación
Zona de transmisión
Zona de transición
Zona de humedecimiento
Frente húmedo
t1
t2
Contenido de humedad
Tiempos
t2 > t1
Profundidad
Zona de saturación
Zona de transmisión
Zona de transición
Zona de humedecimiento
Frente húmedo
t1
t2
Contenido de humedad
Tiempos
t2 > t1
5. Métodos para estimar la infiltración
5.1 Métodos en base a la relación lluvia - escurrimiento directo
Cuando se tienen mediciones simultáneas de lluvia y volumen de escurrimiento en una cuenca,
las pérdidas se pueden calcular de acuerdo a la siguiente ecuación:
Vp = Vll - Ved
Donde:
Vp : Volumen de pérdidas
Vll : Volumen de lluvia
Ved : Volumen de escurrimiento directo
Si ambos miembros de la ecuación anterior se dividen entre el área de la cuenca se obtiene:
3 10/05/04
Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT
Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada
Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde
F = I - R
Donde:
F : Infiltración o lámina de pérdidas acumuladas
I : Altura de lluvia acumulada
R : Escurrimiento directo acumulado
Si a su vez la ecuación anterior se deriva con respecto al tiempo, se tiene:
f = i - r
donde r es la lámina de escurrimiento directo por unidad de tiempo. Para ello se usan
comúnmente dos tipos de criterios en cuencas aforadas:
- Capacidad de infiltración media
- Coeficiente de escurrimiento
5.1.1 Capacidad de infiltración media
Este criterio supone que la capacidad de infiltración es constante durante la tormenta. A esta
capacidad de infiltración se le llama índice de infiltración media φ. Cuando se tiene un registro
simultáneo de precipitación y escurrimiento de una tormenta, el índice de infiltración media se
calcula de la siguiente manera:
a. A partir del hidrograma de la avenida se separa el flujo o caudal base y se calcula el
volumen de escurrimiento directo.
b. Se calcula la alltura de lluvia en exceso o efectiva ief, como el volumen de escurrimiento
directo dividido entre el área de la cuenca:
ief =
Ac
Ved
c. Se calcula el índice de infiltración media φ trazando una línea horizontal en el
hietograma de la tormenta, de tal manera que la suma de las alturas de precipitación
que quedan arriba de esa línea sea igual a ief. El índice de infiltración media φ será
entonces igual a la altura de precipitación correspondiente a la línea horizontal dividida
entre el intervalo de tiempo que dure cada barra del hietograma.t∆
Ejemplo :
En una cuenca de 36 km2
se midieron el hietograma y el hidrograma respectivo. Determinar el
índice de infiltración media que se tuvo durante la tormenta.
5.35
3.07
2.79
4.45
2.20
0.60
1 2 3 4 5 6
Ved
I_ef (mm) Q(m3/s)
t (h)
5.35
3.07
2.79
4.45
2.20
0.60
1 2 3 4 5 6
Ved
I_ef (mm) Q(m3/s)
t (h)
10 m3/s
7 horas
- Separación del flujo base mediante una línea recta
4 10/05/04
Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT
Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada
Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde
3
126000
2
7*3600*10
mVed ==
- Cálculo de la lluvia efectiva
Ief = 6
10*36
126000
= 3.5 mm
- Cálculo de φ
φ i_ef 1 i_ef 2 i_ef 3 i_ef 4 i_ef 5 i_ef 6 Σ
mm/h mm mm mm mm mm mm mm
4.00 1.35 0.45 1.80
3.00 2.35 0.07 1.45 3.87
3.15 2.20 1.30 3.50
5.1.2 Coeficiente de escurrimiento
Se asume que las pérdidas son proporcionales a la intensidad de la lluvia.
Ved = K * Vll
Donde:
K : Coeficiente de escurrimiento
Para el ejemplo anterior:
El volumen llovido será : 18.46 * 10 -3
* 36 * 106
= 664 560 m3
El coeficiente de escurrimiento será:
K = 19.0
664560
126000
=
5 10/05/04
Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT
Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada
Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde
5.2 Métodos empíricos
5.2.1 Método de Kostiakov (1932)
Kostiakov propuso un modelo exponencial
b
atf = , para t -> ∞ f = fbásica (13)
f : Velocidad de infiltración
a y b : Coeficientes de ajuste
t : Tiempo transcurrido desde el inicio de la infiltración llamado también tiempo de
oportunidad o tiempo de contacto del agua con el suelo.
fbásica : Tasa de infiltración correspondiente a la situación en que la variación entre dos
valores consecutivos de f no sobrepasen el 10%.
F = dtatf b
∫ ∫=
F =
1
1
+
+
b
atb
, si 1
1
+=
+
= byB
b
a
A , entonces F = A tB
F : Lámina total infiltrada en el tiempo t desde el inicio de la infiltración.
F = A tB
, entonces linealizando la ecuación anterior : log F = log A + B log t
Ecuación de una recta : Y = log F, Ao = log A, B=B, X = log t
Donde :
∑ ∑
∑ ∑ ∑
−
−
= 22
)(
)(
xxn
yxxyn
B
)log()log(
n
x
B
n
y
AntiAoantiA
∑∑ −==
Coeficiente de determinación:
( ) ( )










−










−








−
=
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ∑
n
y
y
n
x
x
n
yx
xy
r
2
2
2
2
2
2
6 10/05/04
Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT
Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada
Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde
Ejemplo :
F = A tB
log F = log A + B log t
Volumen Adicionado Tiempo Tiempo Acumulado Log T.Acum. Lámina infiltrada Lám.inf.acum. Log Lám.inf.acum.
(cm3) (min) (min) (cm) (cm)
0 0 0 0.000 0.000
380 2 2 0.301 0.538 0.538 -0.270
380 3 5 0.699 0.538 1.075 0.031
515 5 10 1.000 0.729 1.804 0.256
751 10 20 1.301 1.062 2.866 0.457
576 10 30 1.477 0.815 3.681 0.566
845 30 60 1.778 1.195 4.876 0.688
530 30 90 1.954 0.750 5.626 0.750
800 60 150 2.176 1.132 6.758 0.830
Area del cilindro infiltrómetro (cm2) 706.86
-
Ajuste Modelo Kostiakov
y = 0.5882x - 0.372
R
2
= 0.9774
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0 0.5 1 1.5 2 2.5
Log.Tiempo
Log.Lam.inf.acum.
- Pendiente : B = 0.5882
- Intercepto : log A = -0.372, entonces A = 0.4246
Entonces, la Ecuación de Kostiakov será: F = 0.4246 t0.5882
7 10/05/04
Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT
Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada
Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde
5.2.2 Método de Horton (1940)
Horton supuso que el cambio en la capacidad de infiltración puede ser considerada
proporcional a la diferencia entre la capacidad de infiltración actual y la capacidad de infiltración
final, introduciendo un factor de proporcionalidad k.
kt
efcfofcfp −
−+= )( (14)
Donde
fp : Capacidad de infiltración (mm/h)
k : Factor de proporcionalidad llamado también 'parámetro de decrecimiento'.
fc : Capacidad de infiltración final
fo : Capacidad de infiltración inicial (Para t=0).
t : Tiempo transcurrido desde el inicio de la infiltración. (En minutos).
El volumen infiltrado (F) en milímetros correspondiente a cualquier tiempo t, es igual a:
( )( )kt
t
e
k
fcfotfc
dt
fp
F −
−
−
+== ∫ 1
6060
.
60
0
Al transformar la ecuación de Horton a una forma logarítmica se obtiene que:
log(fp-fc) = log (fo-fc)-k log e. t
fo fc k
mm/h mm/h min-1
desnudo 280 6-220 1.60
cubierto de
vegetación
900 20-290 0.80
Turba 325 2-20 1.80
desnudo 210 2-25 2.00
cubierto de
vegetación
670 10-30 1.40
Agrícola
Areno-Arcilloso
Tipo de suelo
Finalmente Eagleson y Raudkivi, demostraron que la Ecuación de Horton puede derivarse a
partir de la Ecuación de Richard.
Los parámetros de las ecuaciones anteriores son estimados para casos particulares y en
condiciones iniciales y de frontera dadas.
Durante el transcurso del evento éstos deberían cambiar, efecto que no se manifiesta en las
ecuaciones. Además algunos parámetros carecen de interpretación física.
8 10/05/04
Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT
Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada
Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde
Ejemplo :
log(f-fc) = log (fo-fc)-k log e.t
Volumen Adicionado Tiempo Tiempo Acumulado Lámina infiltrada Tiempo f f-fc
(cm3) (min) (min) (cm) (hr) (cm/hr) (mm/hr)
0 0 0 0.000 0.000 0 0.00
278 2 2 0.393 0.033 11.80 116.99
380 3 5 0.538 0.050 10.75 106.52
515 5 10 0.729 0.083 8.74 86.43
751 10 20 1.062 0.167 6.37 62.75
576 10 30 0.815 0.167 4.89 47.89
845 30 60 1.195 0.500 2.39 22.91
530 30 90 0.750 0.500 1.50 14.00
720 60 150 1.019 1.000 1.02 9.19
Area del cilindro infiltrómetro (cm2) 706.86
Para fc (mm/hr) 1
Ajuste Ecuación Horton
1
10
100
1000
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Tiempo (min)
f-fc(mm/hr)
Pendiente :
ek log
1
− = 131 minutos, entonces k= 0.018
Intercepto : fo - fc = 110, entonces fo= 111 mm/hora
Entonces el modelo de Horton puede escribirse como: f = 1 + (110)e -0.018 t
9 10/05/04
Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT
Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada
Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde
5.3 Métodos basados en la teoría del movimiento del agua en el suelo
5.3.1 Ecuación de Green y Ampt (1911).
Las suposiciones básicas de la Ecuación de Green y Ampt son:
- Existe un frente de humedecimiento muy bien definido para el cual la carga de presión
del agua hf permanece constante en el tiempo y posición.
- Debajo de dicho frente de humedecimiento, el perfil del suelo se encuentra
uniformemente húmedo con una conductividad hidráulica constante Ks.
Green y Ampt aplicaron la ley de Darcy entre la superficie del suelo y el frente de
humedecimiento, encontrando la siguiente ecuación:






+=
F
HfM
Ksf
.
1 (15)
Donde
f : Velocidad de infiltración (mm/h)
Ks : Conductividad hidráulica a saturación (mm/h).
M : Déficit de humedad inicial, correspondiente a la diferencia entre el máximo contenido
de agua a saturación natural y la humedad inicial del suelo.
F : Lámina infiltrada (mm)
Hf = ho + S
Donde ho : Tirante de agua encharcada sobre la superficie y S : Potencial del frente de
humedecimiento o cabeza de succión del frente mojado.
Morel - Seytoux definieron el llamado Factor de Succión - Almacenamiento (Sf), como Sf=M.Hf
Entonces la ecuación de Green y Ampt puede se reescrita como:
F
FSf
Ksf
+
=
La ecuación anterior representa una línea recta en un papel aritmético, en cuyas ordenadas se
representa la capacidad de infiltración f y en las abscisas, el recíproco del volumen infiltrado F.
La fórmula de Green - Ampt no permite evaluar el valor de la infiltración inicial, pues cuando
F 0, f .∞
De acuerdo a Morel - Seytoux, el valor del parámetro Sf fluctúa en un estrecho rango, entre 0 y
102 mm.
- Suelo arenoso : 15 a 30 mm
- Suelo franco-arenoso : 30 a 75 mm
- Suelo franco : 90 a 110 mm
- Suelo franco-limoso : 20 a 30 mm
- Suelo arcilloso : 60 a 80 mm
La ecuación de Green y Ampt se basa en condiciones físicas y es utilizada con éxito en el caso
de arenas, debido a que se cumple el supuesto de un frente húmedo bastante bien definido.
Para otros tipos de suelos la ecuación se considera aproximada.
10 10/05/04
Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT
Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada
Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde
Para evaluar el tiempo de encharcamiento mediante la Ecuación de Green y Ampt (ecuación
15), se hace : ho = 0, f = i y F = i tp, entonces:
)( Ksii
KsMS
tp
−
=
Ejemplo
Ks
F
Sf
Ks
F
FSf
Ksf +





=
+
=
Volumen Adicionado Tiempo Tiempo Acumulado Lámina infiltrada Lám.inf.acum. Inv.Lám.inf.acum. Tiempo f
(cm3) (min) (min) (cm) (cm) (1/cm) (hr) (cm/hr)
0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
380 2 2 0.538 0.538 1.860 0.033 16.13
380 3 5 0.538 1.075 0.930 0.050 10.75
515 5 10 0.729 1.804 0.554 0.083 8.74
751 10 20 1.062 2.866 0.349 0.167 6.37
576 10 30 0.815 3.681 0.272 0.167 4.89
845 30 60 1.195 4.876 0.205 0.500 2.39
530 30 90 0.750 5.626 0.178 0.500 1.50
800 60 150 1.132 6.758 0.148 1.000 1.13
Area del cilindro infiltrómetro (cm2) 706.86
Ajuste Ecuación de Green - Ampt
y = 8.4071x + 1.7638
R2
= 0.8958
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
(1/F) en mm-1
f(mm/hr)
- Pendiente : Ks.Sf = 8.4071
- Intercepto : Ks = 1.7638 cm/hr
- Sf = 4.766 cm
Entonces la Ecuación de Green - Ampt sería : 




 +
=
F
F
f
766.4
764.1
Fuente: Aparicio 'Fundamentos de Hidrología de Superficie', Limusa, 1994.
Campos Aranda 'Procesos del Ciclo Hidrológico', Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, 1987.
11 10/05/04

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (19)

Hidrologia infiltracion
Hidrologia infiltracionHidrologia infiltracion
Hidrologia infiltracion
 
Infiltración
InfiltraciónInfiltración
Infiltración
 
Presentacion de Infiltracion
 Presentacion de Infiltracion Presentacion de Infiltracion
Presentacion de Infiltracion
 
Infiltracion
InfiltracionInfiltracion
Infiltracion
 
Infiltración
InfiltraciónInfiltración
Infiltración
 
La infiltración en el ciclo hidrológico
La infiltración en el ciclo hidrológicoLa infiltración en el ciclo hidrológico
La infiltración en el ciclo hidrológico
 
Manual indice de infiltración
Manual indice de infiltraciónManual indice de infiltración
Manual indice de infiltración
 
Diapositivas gusdelys
Diapositivas gusdelysDiapositivas gusdelys
Diapositivas gusdelys
 
Infiltracion
InfiltracionInfiltracion
Infiltracion
 
Infiltracion en el ciclo hidrologico.
Infiltracion en el ciclo hidrologico.Infiltracion en el ciclo hidrologico.
Infiltracion en el ciclo hidrologico.
 
Infiltración
InfiltraciónInfiltración
Infiltración
 
Infiltración
InfiltraciónInfiltración
Infiltración
 
INFILTRACION
INFILTRACIONINFILTRACION
INFILTRACION
 
Infiltracion 0
Infiltracion 0Infiltracion 0
Infiltracion 0
 
Infiltración del suelo
Infiltración del suelo Infiltración del suelo
Infiltración del suelo
 
Infiltraciones
InfiltracionesInfiltraciones
Infiltraciones
 
Infiltraciones
InfiltracionesInfiltraciones
Infiltraciones
 
Hidrologia infiltracion
Hidrologia   infiltracionHidrologia   infiltracion
Hidrologia infiltracion
 
Escorrentia
EscorrentiaEscorrentia
Escorrentia
 

Destacado

Social Media: Herausforderungen für das Museum der Zukunft
Social Media: Herausforderungen für das Museum der ZukunftSocial Media: Herausforderungen für das Museum der Zukunft
Social Media: Herausforderungen für das Museum der ZukunftChristian Henner-Fehr
 
Ecoturismo en veraguas 1
Ecoturismo en veraguas 1Ecoturismo en veraguas 1
Ecoturismo en veraguas 1Mimabis
 
Sebastián Gaboto y la ocupación del territorio argentino
Sebastián Gaboto y la ocupación del territorio argentinoSebastián Gaboto y la ocupación del territorio argentino
Sebastián Gaboto y la ocupación del territorio argentinoMartin Alberto Belaustegui
 
La ecología y su relación con la ciencia
La ecología y su relación con la cienciaLa ecología y su relación con la ciencia
La ecología y su relación con la cienciacharles tremont
 
Vortrag Studienwahl und Studienfinanzierung
Vortrag Studienwahl und StudienfinanzierungVortrag Studienwahl und Studienfinanzierung
Vortrag Studienwahl und StudienfinanzierungArbeiterKind.de Leipzig
 
Cristinaperalta
CristinaperaltaCristinaperalta
Cristinaperalta5632375
 
Ultimo trabajo de informatica
Ultimo trabajo de informaticaUltimo trabajo de informatica
Ultimo trabajo de informaticaKeyti Ochoa
 
Portafolio de presentaciòn competencias digitales
Portafolio de presentaciòn competencias digitalesPortafolio de presentaciòn competencias digitales
Portafolio de presentaciòn competencias digitalescobitos2015
 
Borador final final tesis JARS
Borador final final tesis JARSBorador final final tesis JARS
Borador final final tesis JARSJuan Rivera
 
Cierre de Práctica Investigativa Rural en la vereda San José
Cierre de Práctica Investigativa Rural en la vereda San JoséCierre de Práctica Investigativa Rural en la vereda San José
Cierre de Práctica Investigativa Rural en la vereda San JoséIvan Gutierrez
 
Presentacion
PresentacionPresentacion
PresentacionR3diego
 
1111 WüNschefüRdeine Schritte
1111 WüNschefüRdeine Schritte1111 WüNschefüRdeine Schritte
1111 WüNschefüRdeine Schrittesecretkorken
 
El documento 2 con imagenes insertadas
El documento 2 con imagenes insertadasEl documento 2 con imagenes insertadas
El documento 2 con imagenes insertadaskarenlorena03
 

Destacado (20)

Rss
Rss Rss
Rss
 
Social Media: Herausforderungen für das Museum der Zukunft
Social Media: Herausforderungen für das Museum der ZukunftSocial Media: Herausforderungen für das Museum der Zukunft
Social Media: Herausforderungen für das Museum der Zukunft
 
Presentacion powerpoint
Presentacion powerpointPresentacion powerpoint
Presentacion powerpoint
 
Taller inteligencias múltiples
Taller inteligencias múltiples Taller inteligencias múltiples
Taller inteligencias múltiples
 
Ecoturismo en veraguas 1
Ecoturismo en veraguas 1Ecoturismo en veraguas 1
Ecoturismo en veraguas 1
 
Sebastián Gaboto y la ocupación del territorio argentino
Sebastián Gaboto y la ocupación del territorio argentinoSebastián Gaboto y la ocupación del territorio argentino
Sebastián Gaboto y la ocupación del territorio argentino
 
La ecología y su relación con la ciencia
La ecología y su relación con la cienciaLa ecología y su relación con la ciencia
La ecología y su relación con la ciencia
 
Saisonende 2010
Saisonende 2010Saisonende 2010
Saisonende 2010
 
Vortrag Studienwahl und Studienfinanzierung
Vortrag Studienwahl und StudienfinanzierungVortrag Studienwahl und Studienfinanzierung
Vortrag Studienwahl und Studienfinanzierung
 
Cristinaperalta
CristinaperaltaCristinaperalta
Cristinaperalta
 
Drogadicción
DrogadicciónDrogadicción
Drogadicción
 
Ultimo trabajo de informatica
Ultimo trabajo de informaticaUltimo trabajo de informatica
Ultimo trabajo de informatica
 
Yadira torres
Yadira torresYadira torres
Yadira torres
 
Portafolio de presentaciòn competencias digitales
Portafolio de presentaciòn competencias digitalesPortafolio de presentaciòn competencias digitales
Portafolio de presentaciòn competencias digitales
 
Borador final final tesis JARS
Borador final final tesis JARSBorador final final tesis JARS
Borador final final tesis JARS
 
Cierre de Práctica Investigativa Rural en la vereda San José
Cierre de Práctica Investigativa Rural en la vereda San JoséCierre de Práctica Investigativa Rural en la vereda San José
Cierre de Práctica Investigativa Rural en la vereda San José
 
Presentacion
PresentacionPresentacion
Presentacion
 
1111 WüNschefüRdeine Schritte
1111 WüNschefüRdeine Schritte1111 WüNschefüRdeine Schritte
1111 WüNschefüRdeine Schritte
 
Poder Ejecutivo
Poder EjecutivoPoder Ejecutivo
Poder Ejecutivo
 
El documento 2 con imagenes insertadas
El documento 2 con imagenes insertadasEl documento 2 con imagenes insertadas
El documento 2 con imagenes insertadas
 

Similar a Clase viii infiltracion_def

S07.s7 Infiltracion (1).ppt
S07.s7  Infiltracion (1).pptS07.s7  Infiltracion (1).ppt
S07.s7 Infiltracion (1).pptFabricioPareja
 
11.1. INFILTRACIÓN(2022-1).pdf
11.1. INFILTRACIÓN(2022-1).pdf11.1. INFILTRACIÓN(2022-1).pdf
11.1. INFILTRACIÓN(2022-1).pdfManuelEnrique23
 
Infiltraciones
InfiltracionesInfiltraciones
Infiltracionesraul1543
 
Infiltraciones
InfiltracionesInfiltraciones
Infiltracionesraul1543
 
infiltración en el ciclo hidrológico
infiltración en el ciclo hidrológicoinfiltración en el ciclo hidrológico
infiltración en el ciclo hidrológicopsmpre14509752
 
Lluviaspresiondeporosysusefectos
LluviaspresiondeporosysusefectosLluviaspresiondeporosysusefectos
LluviaspresiondeporosysusefectosWill Guerra
 
Guia de erosion hidrica
Guia de erosion hidricaGuia de erosion hidrica
Guia de erosion hidricaealvaradounefm
 
Infiltracion
InfiltracionInfiltracion
InfiltracionMairiovis
 
Evapotransp
EvapotranspEvapotransp
Evapotranspdany3245
 
Capitulo viii infiltracion y flujo de agua a traves del suelo
Capitulo viii infiltracion y flujo de agua a traves del sueloCapitulo viii infiltracion y flujo de agua a traves del suelo
Capitulo viii infiltracion y flujo de agua a traves del sueloPedroMendoza127
 
EDAFOLOGIA_INFORME_PERMEABILIDAD_MariaHunacuni.docx
EDAFOLOGIA_INFORME_PERMEABILIDAD_MariaHunacuni.docxEDAFOLOGIA_INFORME_PERMEABILIDAD_MariaHunacuni.docx
EDAFOLOGIA_INFORME_PERMEABILIDAD_MariaHunacuni.docxheracliohirpanoca
 
Escurrimiento como variable del balance hídrico
Escurrimiento como variable del balance hídricoEscurrimiento como variable del balance hídrico
Escurrimiento como variable del balance hídricoRonnie Jordan Carpio
 
Escurrimiento como variable del balance hídrico
Escurrimiento como variable del balance hídricoEscurrimiento como variable del balance hídrico
Escurrimiento como variable del balance hídricoluisandraG
 

Similar a Clase viii infiltracion_def (20)

Infiltracion en el
Infiltracion en el Infiltracion en el
Infiltracion en el
 
S07.s7 Infiltracion (1).ppt
S07.s7  Infiltracion (1).pptS07.s7  Infiltracion (1).ppt
S07.s7 Infiltracion (1).ppt
 
11.1. INFILTRACIÓN(2022-1).pdf
11.1. INFILTRACIÓN(2022-1).pdf11.1. INFILTRACIÓN(2022-1).pdf
11.1. INFILTRACIÓN(2022-1).pdf
 
Infiltraciones
InfiltracionesInfiltraciones
Infiltraciones
 
Infiltraciones
InfiltracionesInfiltraciones
Infiltraciones
 
Infiltracion
InfiltracionInfiltracion
Infiltracion
 
metodo de porchet.pdf
metodo de porchet.pdfmetodo de porchet.pdf
metodo de porchet.pdf
 
Tema 7 - Infiltración.pdf
Tema 7 - Infiltración.pdfTema 7 - Infiltración.pdf
Tema 7 - Infiltración.pdf
 
infiltración en el ciclo hidrológico
infiltración en el ciclo hidrológicoinfiltración en el ciclo hidrológico
infiltración en el ciclo hidrológico
 
Lluviaspresiondeporosysusefectos
LluviaspresiondeporosysusefectosLluviaspresiondeporosysusefectos
Lluviaspresiondeporosysusefectos
 
Guia de erosion hidrica
Guia de erosion hidricaGuia de erosion hidrica
Guia de erosion hidrica
 
Infiltracion
InfiltracionInfiltracion
Infiltracion
 
Evapotransp
EvapotranspEvapotransp
Evapotransp
 
escurrimiento
escurrimiento escurrimiento
escurrimiento
 
Escurrimiento
EscurrimientoEscurrimiento
Escurrimiento
 
Capitulo viii infiltracion y flujo de agua a traves del suelo
Capitulo viii infiltracion y flujo de agua a traves del sueloCapitulo viii infiltracion y flujo de agua a traves del suelo
Capitulo viii infiltracion y flujo de agua a traves del suelo
 
EDAFOLOGIA_INFORME_PERMEABILIDAD_MariaHunacuni.docx
EDAFOLOGIA_INFORME_PERMEABILIDAD_MariaHunacuni.docxEDAFOLOGIA_INFORME_PERMEABILIDAD_MariaHunacuni.docx
EDAFOLOGIA_INFORME_PERMEABILIDAD_MariaHunacuni.docx
 
Infiltración hidrológia
Infiltración hidrológiaInfiltración hidrológia
Infiltración hidrológia
 
Escurrimiento como variable del balance hídrico
Escurrimiento como variable del balance hídricoEscurrimiento como variable del balance hídrico
Escurrimiento como variable del balance hídrico
 
Escurrimiento como variable del balance hídrico
Escurrimiento como variable del balance hídricoEscurrimiento como variable del balance hídrico
Escurrimiento como variable del balance hídrico
 

Último

Archipielago Gulag, 1918-56 (Aleksandr Solzhenitsyn). 2002.pdf
Archipielago Gulag, 1918-56 (Aleksandr Solzhenitsyn). 2002.pdfArchipielago Gulag, 1918-56 (Aleksandr Solzhenitsyn). 2002.pdf
Archipielago Gulag, 1918-56 (Aleksandr Solzhenitsyn). 2002.pdfPEPONLU
 
Contaminacion Rio Mantaro y propuesta de soluciones
Contaminacion Rio Mantaro y propuesta de solucionesContaminacion Rio Mantaro y propuesta de soluciones
Contaminacion Rio Mantaro y propuesta de solucionesEricJara8
 
2. Revolución Verde Medio ambiente y Sociedad.pptx
2. Revolución Verde Medio ambiente y Sociedad.pptx2. Revolución Verde Medio ambiente y Sociedad.pptx
2. Revolución Verde Medio ambiente y Sociedad.pptxLuisSeijroSols1
 
ACTIVIDADESDE PRENDIZAJE DE PRIMERO DE SECUNDARIA
ACTIVIDADESDE PRENDIZAJE  DE PRIMERO DE SECUNDARIAACTIVIDADESDE PRENDIZAJE  DE PRIMERO DE SECUNDARIA
ACTIVIDADESDE PRENDIZAJE DE PRIMERO DE SECUNDARIAAlcira20
 
Introduccion-a-la-Orquidea-Epidendrum.pdf
Introduccion-a-la-Orquidea-Epidendrum.pdfIntroduccion-a-la-Orquidea-Epidendrum.pdf
Introduccion-a-la-Orquidea-Epidendrum.pdfgodgabo02062007
 
TEMA Combustibles-fosiles como fuentes de energia.pdf
TEMA Combustibles-fosiles como fuentes de energia.pdfTEMA Combustibles-fosiles como fuentes de energia.pdf
TEMA Combustibles-fosiles como fuentes de energia.pdfAndrés Hernández Palacios
 
PRODUCCION LIMPIA .pptx espero les sirva para sus trabajos
PRODUCCION LIMPIA .pptx espero les sirva para sus trabajosPRODUCCION LIMPIA .pptx espero les sirva para sus trabajos
PRODUCCION LIMPIA .pptx espero les sirva para sus trabajosjacnuevarisaralda22
 
moluscos especialidad conquistadores,,,,
moluscos especialidad conquistadores,,,,moluscos especialidad conquistadores,,,,
moluscos especialidad conquistadores,,,,MariGutierrez34
 
Charlas de medio ambiente para compartir en grupo
Charlas de medio ambiente para compartir en grupoCharlas de medio ambiente para compartir en grupo
Charlas de medio ambiente para compartir en grupoGabrielRomeroAcosta
 
RAZAS DE AVES DE POSTURA Y ENGORDE Y SUS CARACTERISTICAS
RAZAS DE AVES DE POSTURA Y ENGORDE Y SUS CARACTERISTICASRAZAS DE AVES DE POSTURA Y ENGORDE Y SUS CARACTERISTICAS
RAZAS DE AVES DE POSTURA Y ENGORDE Y SUS CARACTERISTICASClever Rosales
 
2. citologia vegetal, botanica agricolas
2. citologia vegetal, botanica agricolas2. citologia vegetal, botanica agricolas
2. citologia vegetal, botanica agricolasmerymamaniaguilar2
 
domesticación de plantas y evolución genetica
domesticación de plantas y evolución geneticadomesticación de plantas y evolución genetica
domesticación de plantas y evolución geneticareginax0494
 
ELABORACIÓN DEL CHUÑO Existen dos tipos de chuño Negro y blanco.
ELABORACIÓN DEL CHUÑO Existen dos tipos de chuño Negro y blanco.ELABORACIÓN DEL CHUÑO Existen dos tipos de chuño Negro y blanco.
ELABORACIÓN DEL CHUÑO Existen dos tipos de chuño Negro y blanco.JhonnyTiconaMagne
 
DESCONEXIONES UN GYE 29 de abril 2024pdf.pdf
DESCONEXIONES UN GYE 29 de abril 2024pdf.pdfDESCONEXIONES UN GYE 29 de abril 2024pdf.pdf
DESCONEXIONES UN GYE 29 de abril 2024pdf.pdfalvaradoliguagabriel
 
buenas practicas ganaderas tipos de silos
buenas practicas ganaderas tipos de silosbuenas practicas ganaderas tipos de silos
buenas practicas ganaderas tipos de siloszooctenia12
 
RECEPTORES SENSORIALES DEL CUERPO HUMANO
RECEPTORES SENSORIALES DEL CUERPO HUMANORECEPTORES SENSORIALES DEL CUERPO HUMANO
RECEPTORES SENSORIALES DEL CUERPO HUMANOkatherineparra34
 
El ajolote mexicano, su desarrollo, significado
El ajolote mexicano, su desarrollo, significadoEl ajolote mexicano, su desarrollo, significado
El ajolote mexicano, su desarrollo, significadoEmily103475
 
Cloración y Desinfección de sistemas de agua potable para consumo humano.pptx
Cloración y Desinfección de sistemas de agua potable para consumo humano.pptxCloración y Desinfección de sistemas de agua potable para consumo humano.pptx
Cloración y Desinfección de sistemas de agua potable para consumo humano.pptxgarciayarihuaman
 
BIVALENTE MODERNA vacuna bivalente COVID 29
BIVALENTE MODERNA vacuna bivalente COVID 29BIVALENTE MODERNA vacuna bivalente COVID 29
BIVALENTE MODERNA vacuna bivalente COVID 29DreamerAnimes
 
Manual-de-Buenas-Practicas-Ganaderas_2019_ResCA-Guatemala.pdf
Manual-de-Buenas-Practicas-Ganaderas_2019_ResCA-Guatemala.pdfManual-de-Buenas-Practicas-Ganaderas_2019_ResCA-Guatemala.pdf
Manual-de-Buenas-Practicas-Ganaderas_2019_ResCA-Guatemala.pdfzooctenia12
 

Último (20)

Archipielago Gulag, 1918-56 (Aleksandr Solzhenitsyn). 2002.pdf
Archipielago Gulag, 1918-56 (Aleksandr Solzhenitsyn). 2002.pdfArchipielago Gulag, 1918-56 (Aleksandr Solzhenitsyn). 2002.pdf
Archipielago Gulag, 1918-56 (Aleksandr Solzhenitsyn). 2002.pdf
 
Contaminacion Rio Mantaro y propuesta de soluciones
Contaminacion Rio Mantaro y propuesta de solucionesContaminacion Rio Mantaro y propuesta de soluciones
Contaminacion Rio Mantaro y propuesta de soluciones
 
2. Revolución Verde Medio ambiente y Sociedad.pptx
2. Revolución Verde Medio ambiente y Sociedad.pptx2. Revolución Verde Medio ambiente y Sociedad.pptx
2. Revolución Verde Medio ambiente y Sociedad.pptx
 
ACTIVIDADESDE PRENDIZAJE DE PRIMERO DE SECUNDARIA
ACTIVIDADESDE PRENDIZAJE  DE PRIMERO DE SECUNDARIAACTIVIDADESDE PRENDIZAJE  DE PRIMERO DE SECUNDARIA
ACTIVIDADESDE PRENDIZAJE DE PRIMERO DE SECUNDARIA
 
Introduccion-a-la-Orquidea-Epidendrum.pdf
Introduccion-a-la-Orquidea-Epidendrum.pdfIntroduccion-a-la-Orquidea-Epidendrum.pdf
Introduccion-a-la-Orquidea-Epidendrum.pdf
 
TEMA Combustibles-fosiles como fuentes de energia.pdf
TEMA Combustibles-fosiles como fuentes de energia.pdfTEMA Combustibles-fosiles como fuentes de energia.pdf
TEMA Combustibles-fosiles como fuentes de energia.pdf
 
PRODUCCION LIMPIA .pptx espero les sirva para sus trabajos
PRODUCCION LIMPIA .pptx espero les sirva para sus trabajosPRODUCCION LIMPIA .pptx espero les sirva para sus trabajos
PRODUCCION LIMPIA .pptx espero les sirva para sus trabajos
 
moluscos especialidad conquistadores,,,,
moluscos especialidad conquistadores,,,,moluscos especialidad conquistadores,,,,
moluscos especialidad conquistadores,,,,
 
Charlas de medio ambiente para compartir en grupo
Charlas de medio ambiente para compartir en grupoCharlas de medio ambiente para compartir en grupo
Charlas de medio ambiente para compartir en grupo
 
RAZAS DE AVES DE POSTURA Y ENGORDE Y SUS CARACTERISTICAS
RAZAS DE AVES DE POSTURA Y ENGORDE Y SUS CARACTERISTICASRAZAS DE AVES DE POSTURA Y ENGORDE Y SUS CARACTERISTICAS
RAZAS DE AVES DE POSTURA Y ENGORDE Y SUS CARACTERISTICAS
 
2. citologia vegetal, botanica agricolas
2. citologia vegetal, botanica agricolas2. citologia vegetal, botanica agricolas
2. citologia vegetal, botanica agricolas
 
domesticación de plantas y evolución genetica
domesticación de plantas y evolución geneticadomesticación de plantas y evolución genetica
domesticación de plantas y evolución genetica
 
ELABORACIÓN DEL CHUÑO Existen dos tipos de chuño Negro y blanco.
ELABORACIÓN DEL CHUÑO Existen dos tipos de chuño Negro y blanco.ELABORACIÓN DEL CHUÑO Existen dos tipos de chuño Negro y blanco.
ELABORACIÓN DEL CHUÑO Existen dos tipos de chuño Negro y blanco.
 
DESCONEXIONES UN GYE 29 de abril 2024pdf.pdf
DESCONEXIONES UN GYE 29 de abril 2024pdf.pdfDESCONEXIONES UN GYE 29 de abril 2024pdf.pdf
DESCONEXIONES UN GYE 29 de abril 2024pdf.pdf
 
buenas practicas ganaderas tipos de silos
buenas practicas ganaderas tipos de silosbuenas practicas ganaderas tipos de silos
buenas practicas ganaderas tipos de silos
 
RECEPTORES SENSORIALES DEL CUERPO HUMANO
RECEPTORES SENSORIALES DEL CUERPO HUMANORECEPTORES SENSORIALES DEL CUERPO HUMANO
RECEPTORES SENSORIALES DEL CUERPO HUMANO
 
El ajolote mexicano, su desarrollo, significado
El ajolote mexicano, su desarrollo, significadoEl ajolote mexicano, su desarrollo, significado
El ajolote mexicano, su desarrollo, significado
 
Cloración y Desinfección de sistemas de agua potable para consumo humano.pptx
Cloración y Desinfección de sistemas de agua potable para consumo humano.pptxCloración y Desinfección de sistemas de agua potable para consumo humano.pptx
Cloración y Desinfección de sistemas de agua potable para consumo humano.pptx
 
BIVALENTE MODERNA vacuna bivalente COVID 29
BIVALENTE MODERNA vacuna bivalente COVID 29BIVALENTE MODERNA vacuna bivalente COVID 29
BIVALENTE MODERNA vacuna bivalente COVID 29
 
Manual-de-Buenas-Practicas-Ganaderas_2019_ResCA-Guatemala.pdf
Manual-de-Buenas-Practicas-Ganaderas_2019_ResCA-Guatemala.pdfManual-de-Buenas-Practicas-Ganaderas_2019_ResCA-Guatemala.pdf
Manual-de-Buenas-Practicas-Ganaderas_2019_ResCA-Guatemala.pdf
 

Clase viii infiltracion_def

  • 1. Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde CLASE VIII INFILTRACIÓN 1. Generalidades La diferencia entre el volumen de agua que llueve en una cuenca y el que escurre por su salida están constituidas por la intercepción en el follaje de las plantas y en los techos de las construcciones, la retención en depresiones o charcos (que posteriormente se evapora o se infiltra), la evaporación y la infiltración. La infiltración juega un papel de primer orden en la relación lluvia - escurrimiento y por lo tanto en los problemas de diseño y predicción asociados a la dimensión y operación de las obras hidráulicas. En general, el volumen de infiltración es varias veces mayor que el de escurrimiento durante una tormenta dada, especialmente en cuencas con un grado de urbanización relativamente bajo. 2. Infiltración Se define como la cantidad de agua en movimiento que atraviesa verticalmente la superficie del suelo producto de la acción de las fuerzas gravitacionales y capilares, ésta cantidad de agua quedará retenida en el suelo o alcanzará el nivel freático del acuífero, incrementando el volumen de éste. Entre los factores más importantes que afectan la velocidad o tasa de infiltración son: - Características físicas de la textura del suelo - Carga hidráulica o lámina sobre la superficie del suelo - Contenido de materia orgánica y carbonatos en el suelo - Contenido de humedad del suelo (inicial y a saturación) - Grado de uniformidad en el perfil del suelo - Acción microbiana en el suelo - Temperatura del suelo y del agua - Cobertura vegetal - Uso del suelo - Cantidad de aire atrapado en el suelo - Lavado del material fino - Compactación 3. Descripción del proceso de infiltración Si consideramos un área de suelo suficientemente pequeña, de modo que sus características (tipo de suelo, cobertura vegetal, etc), así como la intensidad de la lluvia en el espacio puedan considerarse uniformes. Además supongamos que al inicio de la lluvia, el suelo está lo suficientemente seco para que la cantidad de agua que puede absorber en la unidad de tiempo (es decir su capacidad de infiltración) sea mayor que la intensidad de la lluvia en esos primeros instantes de iniciada la lluvia. Bajo dicha condiciones, se infiltraría todo lo que llueve, es decir: Si i < fp, entonces f = i Donde f : Infiltración en lámina por unidad de tiempo (mm/h) fp : Capacidad de infiltración en lámina por unidad de tiempo (mm/h) i : Intensidad de la lluvia (mm/h) Al avanzar el tiempo y si la lluvia es suficientemente intensa el contenido de humedad del suelo aumentará hasta que la superficie alcance la saturación, en ese momento se empiezan a llenar las depresiones del terreno, es decir se originan charcos y comienza a producirse flujo sobre la superficie. A este instante se le denomina tiempo de encharcamiento y se le denota como tp (ponding time). 1 10/05/04
  • 2. Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde Después del tiempo de encharcamiento y si la lluvia sigue siendo intensa, el contenido de humedad del suelo aumentará y la capacidad de infiltración disminuirá con el tiempo. Bajo éstas condiciones la infiltración se hace independiente de la variación en el tiempo de la intensidad de la lluvia, en tanto que ésta sea mayor que la capacidad de transmisión del suelo, de manera que: Si i > fp, t > tp, entonces f = fp Donde fp decrece con el tiempo. Bajo las condiciones anteriores, la capa saturada que en el tiempo de encharcamiento era muy delgada y estaba situada en la superficie del suelo se ensancha a medida que su límite inferior, denominado frente húmedo se va profundizando. Entonces, dado que cada vez una mayor parte del suelo está saturada, las fuerzas capilares pierden importancia paulatinamente hasta que llega un momento (teóricamente t = ∞), en que el estar todo el medio saturado, el movimiento del agua se produce sólo por la acción de la gravedad y la capacidad de infiltración se hace constante. Si después del tiempo de encharcamiento la lluvia entra en un periodo de calma, es decir, su intensidad disminuye hasta hacerse menor que la capacidad de infiltración, el tirante de agua existente sobre la superficie del suelo disminuye hasta desaparecer y el agua contenida en los charcos también se infiltra y en menor grado se evapora. Posteriormente la lluvia puede volver a intensificarse y alcanzar otro tiempo de encharcamiento repitiéndose nuevamente el ciclo descrito. Tiempo (minutos) Velocidaddeinfiltración(f) (mm/h) Volumeninfiltrado(F) (mm) Curva de Capacidad de infiltración (f) Curva masa del Volumen infiltrado (F) f=i tp f=fp f=fp=constante Tiempo (minutos) Velocidaddeinfiltración(f) (mm/h) Volumeninfiltrado(F) (mm) Curva de Capacidad de infiltración (f) Curva masa del Volumen infiltrado (F) f=i tp f=fp f=fp=constante 4. Perfil de humedad en el suelo 2 10/05/04
  • 3. Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde El perfil de humedad en el suelo se puede dividir en 04 zonas: - Zona de saturación y transición - Zona de transmisión - Zona de humedecimiento - Frente de humedad o frente húmedo La zona de saturación es una región somera donde el suelo está totalmente saturado, por debajo de ella, se ubica la zona de transición. El espesor de ambas zonas no cambia con el tiempo. Bajo estas áreas se ubica la zona de transmisión de un espesor que se incrementa con la duración de la infiltración y cuyo contenido de humedad es ligeramente mayor que la capacidad de campo. Por último, se tiene la zona de humedecimiento en la cual se unen la zona de transmisión y el frente húmedo, ésta región termina abruptamente con una frontera entre el avance del agua y el contenido de humedad del suelo. Profundidad Zona de saturación Zona de transmisión Zona de transición Zona de humedecimiento Frente húmedo t1 t2 Contenido de humedad Tiempos t2 > t1 Profundidad Zona de saturación Zona de transmisión Zona de transición Zona de humedecimiento Frente húmedo t1 t2 Contenido de humedad Tiempos t2 > t1 5. Métodos para estimar la infiltración 5.1 Métodos en base a la relación lluvia - escurrimiento directo Cuando se tienen mediciones simultáneas de lluvia y volumen de escurrimiento en una cuenca, las pérdidas se pueden calcular de acuerdo a la siguiente ecuación: Vp = Vll - Ved Donde: Vp : Volumen de pérdidas Vll : Volumen de lluvia Ved : Volumen de escurrimiento directo Si ambos miembros de la ecuación anterior se dividen entre el área de la cuenca se obtiene: 3 10/05/04
  • 4. Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde F = I - R Donde: F : Infiltración o lámina de pérdidas acumuladas I : Altura de lluvia acumulada R : Escurrimiento directo acumulado Si a su vez la ecuación anterior se deriva con respecto al tiempo, se tiene: f = i - r donde r es la lámina de escurrimiento directo por unidad de tiempo. Para ello se usan comúnmente dos tipos de criterios en cuencas aforadas: - Capacidad de infiltración media - Coeficiente de escurrimiento 5.1.1 Capacidad de infiltración media Este criterio supone que la capacidad de infiltración es constante durante la tormenta. A esta capacidad de infiltración se le llama índice de infiltración media φ. Cuando se tiene un registro simultáneo de precipitación y escurrimiento de una tormenta, el índice de infiltración media se calcula de la siguiente manera: a. A partir del hidrograma de la avenida se separa el flujo o caudal base y se calcula el volumen de escurrimiento directo. b. Se calcula la alltura de lluvia en exceso o efectiva ief, como el volumen de escurrimiento directo dividido entre el área de la cuenca: ief = Ac Ved c. Se calcula el índice de infiltración media φ trazando una línea horizontal en el hietograma de la tormenta, de tal manera que la suma de las alturas de precipitación que quedan arriba de esa línea sea igual a ief. El índice de infiltración media φ será entonces igual a la altura de precipitación correspondiente a la línea horizontal dividida entre el intervalo de tiempo que dure cada barra del hietograma.t∆ Ejemplo : En una cuenca de 36 km2 se midieron el hietograma y el hidrograma respectivo. Determinar el índice de infiltración media que se tuvo durante la tormenta. 5.35 3.07 2.79 4.45 2.20 0.60 1 2 3 4 5 6 Ved I_ef (mm) Q(m3/s) t (h) 5.35 3.07 2.79 4.45 2.20 0.60 1 2 3 4 5 6 Ved I_ef (mm) Q(m3/s) t (h) 10 m3/s 7 horas - Separación del flujo base mediante una línea recta 4 10/05/04
  • 5. Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde 3 126000 2 7*3600*10 mVed == - Cálculo de la lluvia efectiva Ief = 6 10*36 126000 = 3.5 mm - Cálculo de φ φ i_ef 1 i_ef 2 i_ef 3 i_ef 4 i_ef 5 i_ef 6 Σ mm/h mm mm mm mm mm mm mm 4.00 1.35 0.45 1.80 3.00 2.35 0.07 1.45 3.87 3.15 2.20 1.30 3.50 5.1.2 Coeficiente de escurrimiento Se asume que las pérdidas son proporcionales a la intensidad de la lluvia. Ved = K * Vll Donde: K : Coeficiente de escurrimiento Para el ejemplo anterior: El volumen llovido será : 18.46 * 10 -3 * 36 * 106 = 664 560 m3 El coeficiente de escurrimiento será: K = 19.0 664560 126000 = 5 10/05/04
  • 6. Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde 5.2 Métodos empíricos 5.2.1 Método de Kostiakov (1932) Kostiakov propuso un modelo exponencial b atf = , para t -> ∞ f = fbásica (13) f : Velocidad de infiltración a y b : Coeficientes de ajuste t : Tiempo transcurrido desde el inicio de la infiltración llamado también tiempo de oportunidad o tiempo de contacto del agua con el suelo. fbásica : Tasa de infiltración correspondiente a la situación en que la variación entre dos valores consecutivos de f no sobrepasen el 10%. F = dtatf b ∫ ∫= F = 1 1 + + b atb , si 1 1 += + = byB b a A , entonces F = A tB F : Lámina total infiltrada en el tiempo t desde el inicio de la infiltración. F = A tB , entonces linealizando la ecuación anterior : log F = log A + B log t Ecuación de una recta : Y = log F, Ao = log A, B=B, X = log t Donde : ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ − − = 22 )( )( xxn yxxyn B )log()log( n x B n y AntiAoantiA ∑∑ −== Coeficiente de determinación: ( ) ( )           −           −         − = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n y y n x x n yx xy r 2 2 2 2 2 2 6 10/05/04
  • 7. Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde Ejemplo : F = A tB log F = log A + B log t Volumen Adicionado Tiempo Tiempo Acumulado Log T.Acum. Lámina infiltrada Lám.inf.acum. Log Lám.inf.acum. (cm3) (min) (min) (cm) (cm) 0 0 0 0.000 0.000 380 2 2 0.301 0.538 0.538 -0.270 380 3 5 0.699 0.538 1.075 0.031 515 5 10 1.000 0.729 1.804 0.256 751 10 20 1.301 1.062 2.866 0.457 576 10 30 1.477 0.815 3.681 0.566 845 30 60 1.778 1.195 4.876 0.688 530 30 90 1.954 0.750 5.626 0.750 800 60 150 2.176 1.132 6.758 0.830 Area del cilindro infiltrómetro (cm2) 706.86 - Ajuste Modelo Kostiakov y = 0.5882x - 0.372 R 2 = 0.9774 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Log.Tiempo Log.Lam.inf.acum. - Pendiente : B = 0.5882 - Intercepto : log A = -0.372, entonces A = 0.4246 Entonces, la Ecuación de Kostiakov será: F = 0.4246 t0.5882 7 10/05/04
  • 8. Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde 5.2.2 Método de Horton (1940) Horton supuso que el cambio en la capacidad de infiltración puede ser considerada proporcional a la diferencia entre la capacidad de infiltración actual y la capacidad de infiltración final, introduciendo un factor de proporcionalidad k. kt efcfofcfp − −+= )( (14) Donde fp : Capacidad de infiltración (mm/h) k : Factor de proporcionalidad llamado también 'parámetro de decrecimiento'. fc : Capacidad de infiltración final fo : Capacidad de infiltración inicial (Para t=0). t : Tiempo transcurrido desde el inicio de la infiltración. (En minutos). El volumen infiltrado (F) en milímetros correspondiente a cualquier tiempo t, es igual a: ( )( )kt t e k fcfotfc dt fp F − − − +== ∫ 1 6060 . 60 0 Al transformar la ecuación de Horton a una forma logarítmica se obtiene que: log(fp-fc) = log (fo-fc)-k log e. t fo fc k mm/h mm/h min-1 desnudo 280 6-220 1.60 cubierto de vegetación 900 20-290 0.80 Turba 325 2-20 1.80 desnudo 210 2-25 2.00 cubierto de vegetación 670 10-30 1.40 Agrícola Areno-Arcilloso Tipo de suelo Finalmente Eagleson y Raudkivi, demostraron que la Ecuación de Horton puede derivarse a partir de la Ecuación de Richard. Los parámetros de las ecuaciones anteriores son estimados para casos particulares y en condiciones iniciales y de frontera dadas. Durante el transcurso del evento éstos deberían cambiar, efecto que no se manifiesta en las ecuaciones. Además algunos parámetros carecen de interpretación física. 8 10/05/04
  • 9. Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde Ejemplo : log(f-fc) = log (fo-fc)-k log e.t Volumen Adicionado Tiempo Tiempo Acumulado Lámina infiltrada Tiempo f f-fc (cm3) (min) (min) (cm) (hr) (cm/hr) (mm/hr) 0 0 0 0.000 0.000 0 0.00 278 2 2 0.393 0.033 11.80 116.99 380 3 5 0.538 0.050 10.75 106.52 515 5 10 0.729 0.083 8.74 86.43 751 10 20 1.062 0.167 6.37 62.75 576 10 30 0.815 0.167 4.89 47.89 845 30 60 1.195 0.500 2.39 22.91 530 30 90 0.750 0.500 1.50 14.00 720 60 150 1.019 1.000 1.02 9.19 Area del cilindro infiltrómetro (cm2) 706.86 Para fc (mm/hr) 1 Ajuste Ecuación Horton 1 10 100 1000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Tiempo (min) f-fc(mm/hr) Pendiente : ek log 1 − = 131 minutos, entonces k= 0.018 Intercepto : fo - fc = 110, entonces fo= 111 mm/hora Entonces el modelo de Horton puede escribirse como: f = 1 + (110)e -0.018 t 9 10/05/04
  • 10. Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde 5.3 Métodos basados en la teoría del movimiento del agua en el suelo 5.3.1 Ecuación de Green y Ampt (1911). Las suposiciones básicas de la Ecuación de Green y Ampt son: - Existe un frente de humedecimiento muy bien definido para el cual la carga de presión del agua hf permanece constante en el tiempo y posición. - Debajo de dicho frente de humedecimiento, el perfil del suelo se encuentra uniformemente húmedo con una conductividad hidráulica constante Ks. Green y Ampt aplicaron la ley de Darcy entre la superficie del suelo y el frente de humedecimiento, encontrando la siguiente ecuación:       += F HfM Ksf . 1 (15) Donde f : Velocidad de infiltración (mm/h) Ks : Conductividad hidráulica a saturación (mm/h). M : Déficit de humedad inicial, correspondiente a la diferencia entre el máximo contenido de agua a saturación natural y la humedad inicial del suelo. F : Lámina infiltrada (mm) Hf = ho + S Donde ho : Tirante de agua encharcada sobre la superficie y S : Potencial del frente de humedecimiento o cabeza de succión del frente mojado. Morel - Seytoux definieron el llamado Factor de Succión - Almacenamiento (Sf), como Sf=M.Hf Entonces la ecuación de Green y Ampt puede se reescrita como: F FSf Ksf + = La ecuación anterior representa una línea recta en un papel aritmético, en cuyas ordenadas se representa la capacidad de infiltración f y en las abscisas, el recíproco del volumen infiltrado F. La fórmula de Green - Ampt no permite evaluar el valor de la infiltración inicial, pues cuando F 0, f .∞ De acuerdo a Morel - Seytoux, el valor del parámetro Sf fluctúa en un estrecho rango, entre 0 y 102 mm. - Suelo arenoso : 15 a 30 mm - Suelo franco-arenoso : 30 a 75 mm - Suelo franco : 90 a 110 mm - Suelo franco-limoso : 20 a 30 mm - Suelo arcilloso : 60 a 80 mm La ecuación de Green y Ampt se basa en condiciones físicas y es utilizada con éxito en el caso de arenas, debido a que se cumple el supuesto de un frente húmedo bastante bien definido. Para otros tipos de suelos la ecuación se considera aproximada. 10 10/05/04
  • 11. Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola – DRAT Curso : IA-4026 Hidrología Aplicada Ing. Eduardo A. Chávarri Velarde Para evaluar el tiempo de encharcamiento mediante la Ecuación de Green y Ampt (ecuación 15), se hace : ho = 0, f = i y F = i tp, entonces: )( Ksii KsMS tp − = Ejemplo Ks F Sf Ks F FSf Ksf +      = + = Volumen Adicionado Tiempo Tiempo Acumulado Lámina infiltrada Lám.inf.acum. Inv.Lám.inf.acum. Tiempo f (cm3) (min) (min) (cm) (cm) (1/cm) (hr) (cm/hr) 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 380 2 2 0.538 0.538 1.860 0.033 16.13 380 3 5 0.538 1.075 0.930 0.050 10.75 515 5 10 0.729 1.804 0.554 0.083 8.74 751 10 20 1.062 2.866 0.349 0.167 6.37 576 10 30 0.815 3.681 0.272 0.167 4.89 845 30 60 1.195 4.876 0.205 0.500 2.39 530 30 90 0.750 5.626 0.178 0.500 1.50 800 60 150 1.132 6.758 0.148 1.000 1.13 Area del cilindro infiltrómetro (cm2) 706.86 Ajuste Ecuación de Green - Ampt y = 8.4071x + 1.7638 R2 = 0.8958 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 (1/F) en mm-1 f(mm/hr) - Pendiente : Ks.Sf = 8.4071 - Intercepto : Ks = 1.7638 cm/hr - Sf = 4.766 cm Entonces la Ecuación de Green - Ampt sería :       + = F F f 766.4 764.1 Fuente: Aparicio 'Fundamentos de Hidrología de Superficie', Limusa, 1994. Campos Aranda 'Procesos del Ciclo Hidrológico', Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1987. 11 10/05/04