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1.- Descargar desde Conabio un archivo que contiene las cuencas en México:
2.- En ArcMap de ArcGIS se carga el archivo de cuencas y se selecciona la cuenca que se va a
trabajar:
La cuenca elegida es se encuentra entre los estados de Guerrero y Oaxaca con coordenadas
(2.895.940,152 518.302,571) en la proyección Cónica Lambert.
3-. Descargar el Modelo Digital de Elevación (MDE) de INEGI de la zona de estudio:
4.- Se carga el MDE en ArcMap, a continuación se usa la herramienta Fill para corregir los posibles
huecos de dicho MDE:
5.- Ahora sobre el MDE corregido trabajamos la herramienta Flow Direction que determina la
dirección de flujo:
6.- Ahora se trabaja la herramienta Flow Accumulation sobre la imagen de dirección de flujo recién
obtenida, con esto obtendremos las corrientes de la cuenca:
7.- Utilizaremos la herramienta Raster Calculator para discriminar las corrientes obtenidas con en
el paso anterior, daremos la condición de que los pixeles menores a 20000 se vuelvan 1, esto para
que solo nos queden las corrientes importantes:
De esta forma se ven las corrientes importantes.
8.- Ahora, utilizaremos la herramienta Stream Link que une las corrientes del mismo valor:
9.- Una vez activado el Stream Link, aplicamos la herramienta Stream Order que nos da el orden
de las corrientes:
10.- Con la herramienta Stream to Feature trasformamos nuestra red de corrientes del raster a
una red lineal vectorial.
11.- Con el archivo ya obtenido aplicamos la herramienta Feature Vertices To Points para conocer
los puntos donde terminan las corrientes:
Con esto identificamos el punto donde desemboca la corriente principal, apoyándonos con el
archivo vectorial de la cuenca descargado en Conabio. Aplicamos la herramienta Watershed, cuya
función es delimitar el parteaguas de nuestra cuenca utilzando la dirección de las corrientes y el
punto de desembocadura:
12.- Ahora habilitamos nuestras corrientes sobre nuestro parteaguas para obtener la corriente
principal con lo visto en clase:
Para este caso, la corriente principal se marcó en color rojo:
Características Fisiográficas de la Cuenca
Para estos cálculos el ráster se convierte a polígonos, en la caja de Conversión Tools se
encuentra la herramienta Ráster to Polygon. En la tabla de atributos del shape localizamos esta
casilla o en su defecto se genera un campo nuevo para cada caso.
Con la cuenca transformada en polígono podemos realizar los cálculos:
Área = 6925.820 km2 Perímetro = 482.1099935 km
Parámetro de forma = 0.06961 Elevación Media de la cuenca =689.9027 m
Orden de la cuenca = 5 Longitud de la corriente principal = 174.899 km
Cálculo de la Pendiente de la Corriente Principal = 0.0039
Densidad de drenaje: 0.2941
Frecuencia de Corrientes:
Área km2 No. Corrientes F. Corriente (1/km2)
6925.820 334 0.048225
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  • 1. 1.- Descargar desde Conabio un archivo que contiene las cuencas en México: 2.- En ArcMap de ArcGIS se carga el archivo de cuencas y se selecciona la cuenca que se va a trabajar: La cuenca elegida es se encuentra entre los estados de Guerrero y Oaxaca con coordenadas (2.895.940,152 518.302,571) en la proyección Cónica Lambert.
  • 2. 3-. Descargar el Modelo Digital de Elevación (MDE) de INEGI de la zona de estudio: 4.- Se carga el MDE en ArcMap, a continuación se usa la herramienta Fill para corregir los posibles huecos de dicho MDE:
  • 3. 5.- Ahora sobre el MDE corregido trabajamos la herramienta Flow Direction que determina la dirección de flujo:
  • 4. 6.- Ahora se trabaja la herramienta Flow Accumulation sobre la imagen de dirección de flujo recién obtenida, con esto obtendremos las corrientes de la cuenca:
  • 5. 7.- Utilizaremos la herramienta Raster Calculator para discriminar las corrientes obtenidas con en el paso anterior, daremos la condición de que los pixeles menores a 20000 se vuelvan 1, esto para que solo nos queden las corrientes importantes: De esta forma se ven las corrientes importantes.
  • 6. 8.- Ahora, utilizaremos la herramienta Stream Link que une las corrientes del mismo valor:
  • 7. 9.- Una vez activado el Stream Link, aplicamos la herramienta Stream Order que nos da el orden de las corrientes:
  • 8. 10.- Con la herramienta Stream to Feature trasformamos nuestra red de corrientes del raster a una red lineal vectorial.
  • 9. 11.- Con el archivo ya obtenido aplicamos la herramienta Feature Vertices To Points para conocer los puntos donde terminan las corrientes:
  • 10. Con esto identificamos el punto donde desemboca la corriente principal, apoyándonos con el archivo vectorial de la cuenca descargado en Conabio. Aplicamos la herramienta Watershed, cuya función es delimitar el parteaguas de nuestra cuenca utilzando la dirección de las corrientes y el punto de desembocadura:
  • 11. 12.- Ahora habilitamos nuestras corrientes sobre nuestro parteaguas para obtener la corriente principal con lo visto en clase:
  • 12. Para este caso, la corriente principal se marcó en color rojo: Características Fisiográficas de la Cuenca Para estos cálculos el ráster se convierte a polígonos, en la caja de Conversión Tools se encuentra la herramienta Ráster to Polygon. En la tabla de atributos del shape localizamos esta casilla o en su defecto se genera un campo nuevo para cada caso. Con la cuenca transformada en polígono podemos realizar los cálculos: Área = 6925.820 km2 Perímetro = 482.1099935 km Parámetro de forma = 0.06961 Elevación Media de la cuenca =689.9027 m Orden de la cuenca = 5 Longitud de la corriente principal = 174.899 km Cálculo de la Pendiente de la Corriente Principal = 0.0039 Densidad de drenaje: 0.2941 Frecuencia de Corrientes: Área km2 No. Corrientes F. Corriente (1/km2) 6925.820 334 0.048225