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Rosas García Miguel Ángel. 
EJERCICIOS TEMA 6 CUENCA HIDROLOGICA. 
El profesor nos proporcionó una carta escala 1:250000 d...
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Después de tener marcado el parteaguas, utilicé hilo para obtener el perímetro y 
papel albane...
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Para el área conté 169.2 cuadros y por la escala que trae se sabe que , por lo 
tanto el área ...
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Perímetro 
Se midieron 64.2 cm con hilo, si consideramos como factor de conversión que 1 
cm d...
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Parámetro de forma 
Se calcula con la expresión: 
Orden de la cuenca 
El orden de la cuenca es...
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Frecuencia de corriente 
Se calculó por medio de la expresión: 
Donde Ns es el número de corri...
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Método equivalente: en este se toma el perfil del río y este a su vez se divide en 
“N” partes...
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Pendiente media de la cuenca 
Para los métodos descritos a continuación la escala que se manej...
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Sc = Pendiente de la cuenca 
Criterio de Nash 
Para este método no se consideran las intersecc...
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Hubo celdas que se descartaron debido a una de las reglas mencionadas antes 
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Ejercicios tema 6 CUENCA HIDROLOGICA

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CUENCA

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Ejercicios tema 6 CUENCA HIDROLOGICA

  1. 1. Rosas García Miguel Ángel. EJERCICIOS TEMA 6 CUENCA HIDROLOGICA. El profesor nos proporcionó una carta escala 1:250000 donde marcó el punto de salida de una cuenca. El objetivo de este ejercicio fue obtener el parteaguas, el perímetro y el área de la cuenca. El parteaguas que obtuve es el siguiente:
  2. 2. Rosas García Miguel Ángel. Después de tener marcado el parteaguas, utilicé hilo para obtener el perímetro y papel albanene milimétrico para el área. Con el hilo medí 76.4 cm, al escalar la cantidad obtuve el perímetro: P=191 km.
  3. 3. Rosas García Miguel Ángel. Para el área conté 169.2 cuadros y por la escala que trae se sabe que , por lo tanto el área es 1057.5 km2 El profesor nos proporcionó una cuenca con el objetivo de determinar las características fisiográficas de la misma, a continuación los resultados: La cuenca sobre la que se trabajó es:
  4. 4. Rosas García Miguel Ángel. Perímetro Se midieron 64.2 cm con hilo, si consideramos como factor de conversión que 1 cm del dibujo equivale a 500 m en el terreno (escala 1:50000) obtenemos el perímetro P=64.2 cm=32100 km. Área Se obtuvo de forma gráfica con el uso de papel milimétrico: Se contaron 169.5 cuadros de 1 cm2, considerando el factor de conversión obtenemos el área de 42375 km2
  5. 5. Rosas García Miguel Ángel. Parámetro de forma Se calcula con la expresión: Orden de la cuenca El orden de la cuenca es de 4 ya que es el orden de salida de la corriente principal
  6. 6. Rosas García Miguel Ángel. Frecuencia de corriente Se calculó por medio de la expresión: Donde Ns es el número de corrientes en la cuenca (la corriente principal se cuenta como una desde su nacimiento hasta su desembocadura) y A es el área de la cuenca. Densidad de drenaje Se calculó con la expresión Donde L es la longitud de las corrientes (no se toma en cuenta la corriente principal) y A es el área de la cuenca. Cálculo de la pendiente de la corriente principal Método topográfico: Para este método se traza el perfil del río, midiendo la distancia que se recorre entre curvas de nivel las cuales están a 100m cada una, mi corriente principal comienza en la 2100 y termina en la 2700, las distancias entre curvas de nivel se midieron con hilo y los centímetros se multiplicaron por 2.5 que es el factor de conversión a escala 1:50000. Donde H es la elevación de nuestra línea compensadora. L es la longitud total de nuestra corriente principal.
  7. 7. Rosas García Miguel Ángel. Método equivalente: en este se toma el perfil del río y este a su vez se divide en “N” partes iguales y la pendiente media se obtiene con la siguiente expresión
  8. 8. Rosas García Miguel Ángel. Pendiente media de la cuenca Para los métodos descritos a continuación la escala que se manejo es 1: 40000 Criterio de Horton Como sabemos en la teoría se nos explica cómo obtener la pendiente media con las fórmulas que se nos dan ahí por lo que esos cálculos se obtuvieron en Excel de la manera siguiente:
  9. 9. Rosas García Miguel Ángel. Sc = Pendiente de la cuenca Criterio de Nash Para este método no se consideran las intersecciones en las cuales las curvas de nivel que pasan cerca de ella o que las circundan tienen la misma elevación.
  10. 10. Rosas García Miguel Ángel. Hubo celdas que se descartaron debido a una de las reglas mencionadas antes las cuales se encuentran a una misma elevación. Por eso para nuestros cálculos solo tomamos en cuenta las siguientes:

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