SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Descargar para leer sin conexión
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004 281
INTRODUCCIÓN
La playa de Carchuna se encuentra en la pro-
vincia de Granada, y está limitada al Oeste por el
cabo Sacratif y al Este por la punta de Carchuna.
Tiene una longitud aproximada de unos 4 kms y
una alineación media Oeste-Este. Presenta una
serie de cúspides de playa de origen natural con
una escala espacial del orden de centenares de
metros (Ortega et al., 2003), separadas por unas
puntas de distintas dimensiones tanto transversales
(perpendiculares a la línea de costa) como longi-
tudinales (paralelas a la línea de costa), y que no
están periódicamente espaciadas (figuras 1 y 2). A
partir del análisis de los datos existentes (fotogra-
fías aéreas y cartas náuticas) se puede concluir que
estas formas permanecen en su posición a lo largo
del tiempo, aunque sus dimensiones pueden variar
transversal o longitudinalmente de manera local.
Las formas litorales más parecidas a las exis-
tentes en esta playa son las asociadas a la topografía
rítmica, que tienen dos características que las dife-
rencian de las de Carchuna: (1) tienen una separa-
ción del orden de decenas de metros (generalmente
sobre los 25 m); (2) presentan periodicidad espacial.
A menudo se ha relacionado su formación con la
existencia de ondas de borde a lo largo de un tra-
mo de costa (Bowen and Inman, 1971; Guza and
Inman, 1975). Las formas existentes en la playa de
Carchuna no tienen ninguna de estas característi-
cas, y se engloban dentro de lo que se denominan
cúspides de playa gigantes, cuyo proceso de forma-
ción no se encuentra adecuadamente descrito en la
literatura. Los enfoques más recientes que intentan
explicar la formación de esta morfología de gran
escala se centran en analizar la relación entre el án-
gulo de incidencia del oleaje y la orientación de la
línea de costa (Ashton et al., 2001). Se asume que
el transporte longitudinal de sedimentos suaviza la
forma de la línea de costa, aunque esto sólo es vá-
lido para pequeños ángulos de incidencia. Sin em-
bargo, cuando estos ángulos son suficientemente
grandes se pueden formar perturbaciones de la línea
de costa, que pueden crecer y modificar la morfo-
logía, generando cúspides de playa de gran escala
similares a las de Carchuna, en cuyo caso, como
se verá, las características particulares tanto de su
morfología como de los patrones de refracción del
oleaje impiden que esta teoría se pueda aplicar.
Resumen:
La playa de Carchuna, en la provincia de Granada, tiene una serie de cúspides de playa de gran
escala no periódicamente espaciadas, que se mantienen en la misma posición longitudinal aunque
sus dimensiones pueden variar transversalmente. Este artículo estudia la formación de la morfología
de la playa, continuando el trabajo de Ortega et al. (2003), y concluyendo que la principal causa de
formación del sistema de cúspides son los patrones de propagación del oleaje sobre antiguos valles
fluviales sumergidos. Otros mecanismos, como el sistema circulatorio asociado a la rotura, juegan un
papel importante en el mantenimiento de la morfología. La instalación en Noviembre de 2002 de una
estación de monitorización costera ha permitido obtener datos reales sobre el comportamiento de la
playa y validar algunas de las hipótesis teóricas.
Palabras clave: Morfodinámica costera, cúspides de playa, sistema circulatorio, oleaje, video-imágenes
FORMAS ARQUEADAS EN LA PLAYA DE CARCHUNA (GRANADA)
Miguel Ortega1*
, Francisco J. de los Santos2
, Miguel A. Losada3
y Asunción Baquerizo4
Grupo de Puertos y Costas. Centro Andaluz de Medio Ambiente. Universidad de Granada. Avda. del Mediterráneo, s/n. 18006 Granada.
Teléfono: 958 815 999 1
miguelos@ugr.es, 2
fsantos@ugr.es, 3
mlosada@ugr.es, 4
abaqueri@ugr.es
* Dirección actual: E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real. Universidad de Castilla la Mancha
Artículo recibido el 27 de mayo de 2004 y aceptado para su publicación el 11 de julio de 2004 . Pueden ser remitidas discusiones sobre el artículo hasta
seis meses después de la publicación del mismo siguiendo lo indicado en las “Instrucciones para autores”. En el caso de ser aceptadas, éstas serán pu-
blicadas conjuntamente con la respuesta de los autores.
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004282
Miguel Ortega, Francisco J. de los Santos, Miguel A. Losada y Asunción Baquerizo
En este artículo se presentan las conclusiones
fundamentales de la teoría que mantienen los au-
tores sobre la formación de la playa, se describe la
estación de monitorización instalada en el Faro de
Sacratif así como los primeros resultados obtenidos
a partir del análisis de los datos de la estación.
Figura 1: Fotografía de la playa de Carchuna desde su ex-
tremo occidental (Abril de 2003).
DESCRIPCIÓN FÍSICA
La playa de Carchuna se encuentra situada en
la vertiente sur de Sierra Nevada, en el mar deAlbo-
rán. Se ha definido el área de estudio limitada por la
cuenca hidrográfica, el tramo litoral y la batimétrica
-200 m, que se considera que son los límites que
pueden influir en la morfología de la playa. Las cús-
pides de playa que forman la línea de costa tienen
una separación longitudinal en planta de 840, 660,
800, 460 y 1720 m respectivamente (figura 2).
La geología del área de estudio está carac-
terizada por dos grupos de materiales claramente
diferenciados: unos materiales preorogénicos con
un alto grado de metamorfismo, que constituyen
los mantos Alpujárrides (Aldaya, 1969, 1970,
1981), sobre los que se sitúan otros materiales más
modernos (Holoceno), que constituyen los depósi-
tos aluviales que forman la playa de Carchuna.
La playa se caracteriza por tener un sedi-
mento muy heterogéneo, desde arena fina hasta
bloques de tamaño métrico, y por una pendiente
acusada y que cambia a lo largo de la playa. La
carrera de marea media es baja (0.6 m), y los
oleajes predominantes en la zona se pueden divi-
dir en dos grupos: (1) los generados en el Golfo
de Cádiz, que inciden sobre la playa con una
marcada componente del oeste y periodos largos;
(2) los generados en el Mar de Alborán, que in-
ciden oblicuamente del este con periodos cortos.
Según el análisis de Ortega et al. (2003) ambas
direcciones tienen probabilidades de presenta-
ción similares. Las precipitaciones en la costa
granadina son escasas, aproximadamente 350-
400 mm/año, con una distribución temporal muy
irregular, sobre todo en verano, donde es frecuente
la existencia de lluvias torrenciales, por lo que el
aportes de sedimentos a la playa a lo largo del año
es escaso.
Para caracterizar adecuadamente la playa de
Carchuna y poder estudiar su formación y evolu-
ción es necesario analizar la batimetría de la zona
de estudio. La figura 2 muestra la zona de estudio,
de la que se deben destacar dos aspectos:
(1) la batimetría está surcada por una serie de
cañones submarinos (ver figura 2), entre los
que destaca el cañón de Jolúcar, que es el
más incidido en las proximidades de la costa.
Como se verá posteriormente, éstos tienen
una gran influencia en los patrones de refrac-
ción del oleaje.
(2) se pueden distinguir tres zonas morfológi-
cas: (i) la zona 1, que es el tramo de costa
hasta una profundidad de unos 10 metros. Es
una playa de tipo reflejante (pendiente 1/10)
y convergente hacia la punta de Carchuna;
(ii) la zona 2, formada por la plataforma
continental hasta una profundidad de unos
70 metros aproximadamente. Se produce
un giro progresivo en la alineación hasta
situarse en prolongación de la playa de To-
rrenueva; (iii) finalmente, la zona 3, que es
el talud continental hasta una profundidad
de unos 200 metros aproximadamente, que
se considera como profundidades indefinidas
en la zona.
ANÁLISIS TEÓRICO
Propagaciones de oleaje
Para analizar la propagación del oleaje hacia
la costa se ha utilizado un modelo numérico para-
bólico en diferencias finitas tipo REF/DIF (Kirby
& Dalrymple, 1983), débilmente no lineal y que
incluye los efectos de refracción, difracción, disi-
pación de energía y asomeramiento.
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004 283
FORMAS ARQUEADAS EN LA PLAYA DE CARCHUNA (GRANADA)
Analizando los resultados del modelo nu-
mérico bajo distintas condiciones de oleaje, se
pone de manifiesto la importancia de los cañones
submarinos, en especial el cañón de Jolúcar, que
producen la convergencia y la divergencia local
del flujo de energía del oleaje en ciertos puntos
de la costa; en concreto, el flujo de energía tiende
a concentrarse entre las puntas. Para un adecuado
análisis de los resultados se ha estimado el valor
del coeficiente de propagación de altura de ola, que
se define como el cociente entre la altura de ola en
profundidades indefinidas y el valor de altura de
ola bajo condiciones de rotura. Se han considerado
dos niveles de energía del oleaje: (1) condiciones
extremas, representadas por una altura de ola en
profundidades indefinidas de 4 m (90% de exce-
dencia), y (2) condiciones medias, representadas
por una altura de ola de 1 m (50% de excedencia).
Las figuras 3 y 4 muestran la variación longitudi-
nal del coeficiente de propagación a lo largo de
la playa para oleajes procedentes del sector W-S
y S-E, respectivamente, y se ha incluido la forma
en planta de la playa para clarificar las zonas de
concentración y divergencia del flujo de energía.
Cabo Sacratif (H1)
Punta de Carchuna (H6)
Playa de Torrenueva
Zona 2
Zona 1
Cañon de Jolúcar
Zona 3
H2
H3 H4 H5
N
660 m 800 m 460 m 1720 m840 m
Figura 2: Esquema de la zona de estudio. Se destaca la presencia de los valles sumergidos y de tres zonas en la batimetría.
Sacratif
P-1
P-2 P-3 P-4 P-5
A
B
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
0.00 250 500 750 100 125 150 175 200 225 250 275
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
Distancia (m)
CoeficientedePropagaciónCoeficientedePropagación
Ho=1m
Periodos promediados
h=1m
Ho=4m
Periodos promediados
h=5m
P-2
P-3 P-4 P-5 P-6
A
B
0 250 500 750 100 125 150 175 200 225 250 275
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
CoeficientedePropagaciónCoeficientedePropagación
Distancia (m)
Distancia (m)
Ho=1m
Periodo promediado
h=1m
Ho=4m
Periodo promediado
h=5m
Sacratif
Figura 3: Coeficiente de altura de ola a lo largo de la playa
para oleajes incidiendo del sector S-W.
Figura 4: Coeficiente de altura de ola a lo largo de la playa
para oleajes incidiendo del sector S-E.
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004284
Miguel Ortega, Francisco J. de los Santos, Miguel A. Losada y Asunción Baquerizo
Se aprecia que la altura de ola es mayor en las
zonas entre puntas, tanto para condiciones me-
dias como extremas (bajo condiciones extremas
los picos aparecen suavizados debido a que las
olas rompen a mayor profundidad). Para oleajes
del oeste la concentración se produce en el extre-
mo más oriental de las bahías, mientras que para
oleajes provenientes del este la concentración es
en la zona más occidental. Asimismo, las figuras
3 y 4 muestran un decrecimiento progresivo de la
altura de ola a lo largo de la playa, como conse-
cuencia de la protección ejercida por el Cabo Sa-
cratif y la punta de Carchuna, respectivamente.
Sistema circulatorio asociado a la rotura del
oleaje
Para estudiar la evolución de las cúspides de
playa es necesario analizar la circulación induci-
da por la rotura del oleaje bajo distintos niveles
energéticos. Por ello, se analiza el esquema de
circulación para niveles de energía bajos (habi-
tuales), intermedios (frecuentes) y altos (raros).
Dicho análisis, en esta primera aproximación, es
solamente teórico, empleando los datos de la bati-
metría y los registros de oleaje para diferenciar los
estados de energía que intervienen en la zona.
Niveles energéticos altos (Hs>3.5 m y T~7-9 s)
Se corresponden con condiciones de tempo-
ral. Existe una mayor uniformidad longitudinal de
la altura de ola en rotura debido a que la rotura del
oleaje se produce en la zona exterior de las bahías
entre las puntas tanto para los oleajes del E como
para los del W. Por ello, existe una tendencia a
erosionar las puntas depositando el material ero-
sionado en las zonas de entrantes. Se supone que
si la duración de la tormenta es lo suficientemente
elevada se llegaría a una forma de equilibrio con
la línea de costa uniforme longitudinalmente. Así
pues, estas condiciones tienden a erosionar el sis-
tema de cúspides de playa.
Niveles energéticos intermedios (Hs>1-2 m
y T~6-8 s)
El oleaje se propaga en el interior de las bahías
antes de romper en voluta. La altura de ola en rotura
es mayor en la zona central que en las puntas, lo que
genera una corriente longitudinal hacia las puntas,
tendiendo a erosionar las bahías y depositando mate-
rial en las puntas. Por tanto, este sistema circulatorio
refuerza la morfología en cúspides de la playa.
Niveles energéticos bajos (Hs<1 m y T~4-6 s)
Bajo estas condiciones, la rotura del oleaje se
produce en el interior de las bahías en colapso o
voluta (número de Iribarren, Ir>2), mientras que en
las puntas la rotura se produce en decrestamiento o
voluta. A ambos lados de las puntas se genera una
corriente longitudinal hacia las bahías, suavizando
la forma de las mismas. El sedimento depositado
en las bahías provoca el adelanto de la rotura del
oleaje, cambiando el tipo de rotura y generando
una corriente hacia las puntas. Dependiendo de
la distribución temporal del flujo de energía del
oleaje incidente (Hs, T, q) se generan distintos
patrones de circulación produciendo movimiento
neto de material en un sentido o en otro. Se trata,
por tanto, de un proceso de auto-organización.
Así pues, llegado a este punto se puede
concluir que la principal causa de formación de
la morfología de la playa de Carchuna son los pa-
trones de refracción del oleaje sobre la batimetría
sumergida, marcada por la presencia de antiguos
valles fluviales sumergidos. El sistema circulato-
rio juega un papel importante en el mantenimien-
to o refuerzo del sistema, aunque no es capaz de
generar dicha morfología. Ortega et al. (2003)
exponen como la interacción no lineal entre las
componentes de un espectro de oleaje (en el ca-
so de Carchuna, las componentes provenientes
del Golfo de Cádiz y del mar de Alborán) puede
generar ondas infragravitatorias secundarias,
Figura 5: Cámaras de la estación de monitorización costera
instalada en el Faro de Sacratif.
Figura 6: Imagen instantánea de la cámara 3 de la estación
de monitorización de Carchuna.
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004 285
FORMAS ARQUEADAS EN LA PLAYA DE CARCHUNA (GRANADA)
que tras la rotura del oleaje pueden quedar atrapa-
das a una determinada profundidad, en forma de
ondas de borde. La propagación de estas ondas de
borde a lo largo de la playa también pueden jugar
un papel importante en la morfología de la playa
(no en su formación, pero sí en su mantenimiento
y desarrollo), demostrando la posible existencia de
cúspides de playa entre puntas con espaciamientos
del orden de 125 metros (Baquerizo et al., 2002).
Llegado a este punto del análisis, se necesitan
datos de campo que permiten validar las hipótesis
teóricas expuestas anteriormente. Para ello se ha
instalado una estación de monitorización costera
en el faro de Sacratif.
ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN COSTERA
DE VÍDEO IMÁGENES
Para obtener datos de campo de forma con-
tinua y bajo distintas condiciones meteorológicas
sobre los procesos morfodinámicos que tienen
lugar en Carchuna, se ha instalado en el Faro de
Sacratif una estación ARGUS de monitorización
de procesos costeros (Lippmann & Holman,
1989). Está operativa desde Noviembre 2002 y
con ella se pretende mejorar el entendimiento de
los procesos morfodinámicos, así como la valida-
ción de hipótesis y modelos numéricos con datos
de campo tomados bajo distintas condiciones
climatológicas.
La técnica ARGUS, desarrollada en la Uni-
versidad de Oregón (USA), consiste en la insta-
lación de vídeo-cámaras digitales en la zona de
estudio, en un punto alto del terreno con buena
visibilidad, cubriendo el área de interés. La esta-
ción de Carchuna se instaló en el Faro de Sacratif
a 96 m de altitud sobre el nivel medio del mar y
está compuesta por 3 cámaras digitales con una
resolución de 1024x768 pixels, orientadas hacia
el E y cubriendo 4 km de playa. Las cámaras están
conectadas a un ordenador que controla el funcio-
namiento del sistema y realiza un preanálisis de
las imágenes captadas transmitiéndolas posterior-
mente vía internet a una estación de trabajo situada
en la Universidad de Granada para su almacena-
miento, tratamiento y posterior análisis. Tras el
tratamiento de las imágenes inicialmente captadas
por las cámaras, se obtienen tres tipos de imágenes
estándar cada hora: una imagen instantánea, una
imagen promediada temporalmente y una imagen
varianza temporal en los 10 primeros minutos de
cada hora (Aarninkhof & Holman, 1999).
La técnica ARGUS se basa en la identifica-
ción visual de características y procesos de interés
en las imágenes captadas y la obtención de sus co-
ordenadas reales (Aarninkhof and Holman, 1999).
Para obtener la relación entre las imágenes y las
coordenadas reales, se realiza un primer paso que
consiste en la calibración de las lentes para dis-
minuir la distorsión radial. El segundo paso reside
en la restitución fotogramétrica de las imágenes,
que se realiza conociendo las coordenadas de las
cámaras y de una serie de puntos visibles en las
imágenes captadas. De aquí se obtiene la relación
existente entre las coordenadas en las imágenes y
las coordenadas en el mundo real.
Un pilar fundamental de esta técnica es la
automatización de tareas, que permite disponer
de una base de datos compuesta por tres imágenes
por cada hora, día y cámara. Con las imágenes
almacenadas se puede realizar un análisis de la
evolución espacio-temporal de los fenómenos de
interés. La flexibilidad del sistema es máxima: se
puede controlar completamente de forma remota,
variar la frecuencia de toma imágenes, el envío de
los datos, así como otros parámetros de control del
sistema.
Las imágenes captadas por la estación AR-
GUS en Carchuna pueden ser utilizadas con dis-
tintos fines. Además de la información cualitativa
sobre los procesos morfodinámicos que arrojan las
imágenes instantáneas de forma continua con una
resolución temporal de 1 hora, se puede identificar
la posición de la línea de costa, formas rítmicas,
posición de barras longitudinales (Van Enckevort
& Ruessink, 2001), corrientes de retorno, caracte-
rísticas geométricas de la zona de rompientes, zo-
na de swash y zona intermareal, etc., controlando
sus dimensiones reales y realizando un seguimien-
to continuo de su evolución temporal a través del
análisis digital de las imágenes.
Otra de las herramientas más potentes (actual-
mente en desarrollo) que ofrece la técnica ARGUS
es la obtención de distintos parámetros hidrodiná-
micos a través del análisis temporal de la intensidad
de pixels. Dada la elevada resolución de las imáge-
nes, el sistema no tiene capacidad suficiente para
almacenar y enviar datos con una elevada resolu-
ción temporal de todos los pixels de una imagen.
Por este motivo, se definen una serie de puntos
donde se almacenan los valores de la intensidad del
píxel correspondiente a cada uno de los puntos de-
finidos con una resolución temporal establecida y
durante un intervalo de tiempo de unos 20 minutos.
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004286
Miguel Ortega, Francisco J. de los Santos, Miguel A. Losada y Asunción Baquerizo
Estos puntos actúan como sensores para determinar
velocidades, dirección del frente de onda, período,
longitud de onda, etc. Se está trabajando para apli-
car esta herramienta a la Playa de Carchuna.
La playa de Carchuna es bastante estable
desde el punto de vista morfológico y las series
temporales de imágenes captadas no son lo su-
ficientemente largas a día de hoy para constatar
patrones claros de evolución a través de las imá-
genes. Sin embargo, a continuación se presentan
algunos resultados preliminares derivados de la
monitorización y digitalización de la línea de
costa, y que confirman algunas de las hipótesis
teóricas expuestas anteriormente.
Resultados preliminares
La figura 7(a) muestra la línea de costa entre
P-5 y el punto medio (Mp) de la última ensenada
obtenida a partir de las imágenes promediadas de
la estación de monitorización correspondientes al
día 20 de Enero de 2003. Se observan pequeñas
cúspides de playa con espaciamientos del orden de
60, 120 y 200 m como se indica en la figura 7(b),
que muestra la línea de costa rectificada. Para
analizar correctamente la presencia de estas longi-
tudes de onda en la línea de costa se han aplicado
técnicas de desarrollo en serie de Fourier.
Figura 7: (a) Línea de costa entre P5 y el punto medio
(Mp) de la última bahía. (c) Componentes espectrales
del tramo de costa girado y rectificado en planta que se
muestra en (b).
La figura 7(c) muestra la amplitud de las
componentes de las oscilaciones en términos de
las longitudes de onda inversas. Se aprecia que las
oscilaciones del orden de 200, 135, 115 y 65 m,
que son próximas a las que se observan en la línea
de costa (figura 7(b)), están presentes con un conte-
nido energético más alto que las otras componentes.
La longitud de onda de 65 m es aproximadamente
la mitad de la longitud de 125 m de la posible onda
atrapada que se describió anteriormente, y que se
expone en detalle por Ortega et al. (2003), que está
cerca de la longitud de onda del primer modo de las
ondas de borde, que son los más energéticos.
Desde el punto de vista teórico se ha descrito
en detalle el sistema circulatorio que se produce se-
gún el contenido energético del oleaje y analizando
las diferencias según el contenido energético del
oleajes incidente. La figura 8 muestra dos imágenes
de la cámara 3 de la estación bajo condiciones ener-
géticas moderadas y altas. Se aprecia cómo el ancho
de la zona de rompientes y el tipo de rotura alrededor
de las puntas varía en el tiempo dependiendo de las
condiciones de incidencia del oleaje (H, T, J), esto
es, del estado energético. Estos datos parecen con-
firmar la explicación dada en este artículo sobre los
procesos litorales asociados a dos de los tres estados
energéticos presentados. En la figura 8(a) la refrac-
ción del oleaje por presencia de las puntas genera
dos frentes de onda que producen unos patrones de
circulación que refuerzan dichas puntas. Por el con-
trario, en la figura 8(b) el oleaje se propaga y rompe
sobre la punta, erosionándola y transportando sedi-
mentos hacia el este. También se puede apreciar que
la anchura de la zona de rompientes es claramente
diferente, y que hay un importante gradiente longi-
tudinal de la altura de ola y la oblicuidad en rotura,
lo que pone de manifiesto las razones por las que el
modelo de Ashton et al. (2001) no se puede aplicar
en la playa de Carchuna para explicar la formación
del sistema de cúspides de playa.
El día 3 de Mayo de 2004 se produjo un
fuerte temporal en el Mar de Alborán, con altura
de ola máxima de hasta 9 metros cerca de la costa
(la boya REMRO (Cabo de Gata) del sistema de
medida de Puertos del Estado (Ministerio de Fo-
mento) registró una altura ola significante de 4.7
m). La figura 9(a) muestra una zona detallada de
la cámara 3 antes de la tormenta, y la figura 9(b)
después de la misma. Tal y como se ha estimado
de manera teórica, bajo condiciones de tormenta el
oleaje rompe fuera del sistema de bahías, produ-
ciendo un transporte de sedimentos desde las pun-
tas hacia el interior, por lo que éstas se erosionan y
disminuyen sus dimensiones. La figura 9 muestra
un retroceso en la segunda punta de entre 5 y 10
metros (considerando como línea de referencia la
berma de tormenta).
0 200 400 600 800
15
-5
5
15
-200 0 200 400 600 800
80
60
40
20
0
94
(m)
73
(m)
204
(m) 123
(m) 106
(m)
65
(m)
0.00 0.00 0.01 0.01 0.02
0
0.2
0.4
0.6
0.8
233
200 175
164
147
127
116
100
90
85 80
75
68
65
61
58
56
53
51
H 5
Distancia longitudinal (m)
Distancia longitudinal (m)
Distanciatransversal(m)Distanciatransversal(m)
1/ λ
A(1/λ)
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004 287
FORMAS ARQUEADAS EN LA PLAYA DE CARCHUNA (GRANADA)
Figura 8: Imágenes de la cámara 3 de la estación de
monitorización bajo (a) condiciones de oleaje interme-
dias y (b) condiciones de tormenta.
Figura 9: Detalle de la segunda punta del sistema de cúspi-
des de la playa de Carchuna obtenido de imágenes instan-
táneas de la cámara 3. La figura (a) muestra la punta antes
de la tormenta del día 3 de Mayo de 2004, y la figura (b)
su estado posterior.
CONCLUSIONES
Los principales procesos morfodinámicos que
tienen lugar en la playa de Carchuna han sido estudia-
dos de forma teórica y están siendo completados con
datos de campo desde la instalación de una estación
de vídeo imágenes ARGUS en el Faro de Sacratif.
A continuación se exponen las principales
conclusiones que se derivan de este estudio:
1.- La refracción inducida por los valles fluvia-
les sumergidos parece ser la principal causa
responsable de la formación de las cúspides
de playa de gran escala en la playa de Car-
chuna.
2.- Las interacciones no lineales entre compo-
nentes de una onda gravitatoria pueden dar
lugar a ondas de borde, propagándose en la
dirección paralela a la costa. Este tipo de me-
canismos pueden contribuir a explicar tanto
la formación como el desarrollo y manteni-
miento de estas cúspides de playa.
3.- Se han identificado tres tipos de compor-
tamientos morfodinámicos asociados a tres
niveles distintos de energía (altos, interme-
dios y bajos). Los sistemas circulatorios estu-
diados pueden influir en el mantenimiento y
reforzamiento de la morfología.
4.- Se ha instalado una estación de monitori-
zación de procesos costeros en el Faro de
Sacratif para la obtención de datos de campo
de forma continua y bajo distintas condicio-
nes climatológicas, que está operativa desde
Noviembre de 2002. A través del análisis de
las imágenes captadas se ha realizado un
seguimiento de la evolución temporal de la
línea de costa en la zona de estudio. Se apre-
cia un modelado en la forma de las puntas,
avanzando y retrocediendo, sin variación
importante en su posición en planta. Los
primeros análisis ponen de manifiesto las hi-
pótesis teóricas realizadas: (1) las imágenes
han mostrado cúspides de playa en las zonas
entre puntas con espaciamientos que pueden
ser debidos a la propagación de las ondas de
borde a lo largo de la costa. (2) Bajo condi-
ciones medias y de tormenta el esquema de
rotura del oleaje es diferente, de tal manera
que el sistema circulatorio es tal y como se
obtuvo en el análisis teórico. (3) Las imáge-
nes de Mayo de 2003 muestran que las con-
diciones de tormenta erosionan las puntas del
sistema arqueado, confirmando lo expuesto
desde un punto de vista teórico. El análisis
actual de las imágenes se está enfocando a la
obtención de datos de corrientes, transporte
de sedimentos y procesos de erosión / sedi-
mentación en las puntas y ensenadas.
(a)
(b)
(a)
(b)
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004288
Miguel Ortega, Francisco J. de los Santos, Miguel A. Losada y Asunción Baquerizo
AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen la financiación pres-
tada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
(Proyecto CICYT REN2002-01038/MAR) y por
la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente a través del convenio de colabo-
ración firmado con el Grupo de Puertos y Costas
de la Universidad de Granada para el estudio de la
playa de Carchuna.
LISTA DE SÍMBOLOS
H – Altura de ola
Hs – Altura de ola significante
Ir – Número de Iribarren
T – Periodo del oleaje
J - Dirección de propagación del oleaje
REFERENCIAS
Aldaya, F., 1969. Los mantos Alpujárrides al sur de Sierra
Nevada.Acta Geol. Hisp. 4, 126-130.
Aldaya, F., 1970. La sucesión de etapas tectónicas en el do-
minio alpujárride. Cuad. Geol. 1, 159-181.
Aldaya, F., 1981. Hoja 20-44,Albuñol, Escala 1:50.000. Ma-
pa geológico de España. Instituto geológico y minero.
Aarninkhof, S. G. J. & R. A. Holman, 1999. Monitoring the
nearshore with video. Backscatter 10, 8-11.
Ashton, A., Murray, A.B., Arnault, O., 2001. Formation of
coastlines features by large-scale instabilities induced
by high-angle waves. Nature 414, 296-300.
Ortega-Sánchez,M.,Losada,M.A.andBaquerizo,A.(2003).
On the development of large-scale cuspate features on
a semi-reflective beach: Carchuna Beach, Southern
Spain. Marine Geology, 198 (3-4), pp 209-223.
Baquerizo, A., M. A. Losada and I. J Losada (2002). Edge
wave scattering by a coastal structure. Fluid Dynamics
Research, 31. pp. 275–287.
Bowen, A.J., Inman, D.L., 1971. Edge waves and crescentic
bars. J. Geophys. Res. 76, 8662-8671.
Guza, R.T., Inman D.L., 1975. Edge waves and beach cusps.
J. Geophys. Res. 80, 2997-3012.
Kirby, J.T., Dalrymple, R.A., 1983. A parabolic equation for
the combined refraction-diffraction of stokes waves
by mildly varying topography. J. Fluid Mech. 136,
543-566.
Lippmann, T.C., Holman, R.A., 1989. Quantification of sand
bar morphology: a video technique based on wave dis-
sipation. J. Geophys. Res. 94 (C1), 995.1011.
Van Enckevort, I. M. J. & Ruessink, B. G., 2001. Effect of
hydrodynamics and bathymetry on video estimates of
nearshore sandbar position. Journal of Geophysical
Research, 106, 16969-16980.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Cuencas hidrograficas tema ii
Cuencas hidrograficas tema iiCuencas hidrograficas tema ii
Cuencas hidrograficas tema iiYim Rodriguez
 
Glosario. Cuencas Hidrograficas
Glosario. Cuencas HidrograficasGlosario. Cuencas Hidrograficas
Glosario. Cuencas Hidrograficasvixenia
 
Cuenca hidrografica
Cuenca hidrograficaCuenca hidrografica
Cuenca hidrograficaunefmhidro
 
Caracterización de una cuenca hidrológica: SIG
Caracterización de una cuenca hidrológica: SIGCaracterización de una cuenca hidrológica: SIG
Caracterización de una cuenca hidrológica: SIGLuis Alan Navarro
 
Introducción al manejo de cuencas
Introducción al manejo de cuencasIntroducción al manejo de cuencas
Introducción al manejo de cuencasHome
 
Hidrologia
HidrologiaHidrologia
HidrologiaCHENKLEN
 
Capitulo i hidrologia parametros geomorfologicos de la cuenca.
Capitulo i hidrologia parametros geomorfologicos de la cuenca.Capitulo i hidrologia parametros geomorfologicos de la cuenca.
Capitulo i hidrologia parametros geomorfologicos de la cuenca.Josue Pucllas Quispe
 
Hidrologia pedro.
 Hidrologia pedro. Hidrologia pedro.
Hidrologia pedro.pedro25olivo
 
169177954 delimitacion-de-cuencas-civil3d
169177954 delimitacion-de-cuencas-civil3d169177954 delimitacion-de-cuencas-civil3d
169177954 delimitacion-de-cuencas-civil3dNestor Ortega
 

La actualidad más candente (20)

Delimitacion de una cuenca hidrologica
Delimitacion de una cuenca hidrologicaDelimitacion de una cuenca hidrologica
Delimitacion de una cuenca hidrologica
 
Cuenca hidrologia e hidrografica
Cuenca hidrologia e hidrograficaCuenca hidrologia e hidrografica
Cuenca hidrologia e hidrografica
 
Cuencas hidrograficas tema ii
Cuencas hidrograficas tema iiCuencas hidrograficas tema ii
Cuencas hidrograficas tema ii
 
Manejo y gestion de cuencas clase 02
Manejo y gestion de cuencas   clase 02Manejo y gestion de cuencas   clase 02
Manejo y gestion de cuencas clase 02
 
Glosario. Cuencas Hidrograficas
Glosario. Cuencas HidrograficasGlosario. Cuencas Hidrograficas
Glosario. Cuencas Hidrograficas
 
Cuenca hidrografica
Cuenca hidrograficaCuenca hidrografica
Cuenca hidrografica
 
Hidrologia
HidrologiaHidrologia
Hidrologia
 
Cuenca Locumba (Hidrologia)
Cuenca Locumba (Hidrologia)Cuenca Locumba (Hidrologia)
Cuenca Locumba (Hidrologia)
 
Cuencas
CuencasCuencas
Cuencas
 
Caracterización de una cuenca hidrológica: SIG
Caracterización de una cuenca hidrológica: SIGCaracterización de una cuenca hidrológica: SIG
Caracterización de una cuenca hidrológica: SIG
 
Introducción al manejo de cuencas
Introducción al manejo de cuencasIntroducción al manejo de cuencas
Introducción al manejo de cuencas
 
01 sistema hidrologico 2010
01 sistema hidrologico 201001 sistema hidrologico 2010
01 sistema hidrologico 2010
 
Hidrologia
HidrologiaHidrologia
Hidrologia
 
Tarea 2b, cuenca
Tarea 2b, cuencaTarea 2b, cuenca
Tarea 2b, cuenca
 
3 cuenca-hidrografica
3 cuenca-hidrografica3 cuenca-hidrografica
3 cuenca-hidrografica
 
Capitulo i hidrologia parametros geomorfologicos de la cuenca.
Capitulo i hidrologia parametros geomorfologicos de la cuenca.Capitulo i hidrologia parametros geomorfologicos de la cuenca.
Capitulo i hidrologia parametros geomorfologicos de la cuenca.
 
Hidrologia pedro.
 Hidrologia pedro. Hidrologia pedro.
Hidrologia pedro.
 
Tema 3 plp
Tema 3  plpTema 3  plp
Tema 3 plp
 
169177954 delimitacion-de-cuencas-civil3d
169177954 delimitacion-de-cuencas-civil3d169177954 delimitacion-de-cuencas-civil3d
169177954 delimitacion-de-cuencas-civil3d
 
hidraulica fluvial
hidraulica fluvialhidraulica fluvial
hidraulica fluvial
 

Destacado

Puertos, abras, cabos e islas: la topografía medieval de la costa atlántica d...
Puertos, abras, cabos e islas: la topografía medieval de la costa atlántica d...Puertos, abras, cabos e islas: la topografía medieval de la costa atlántica d...
Puertos, abras, cabos e islas: la topografía medieval de la costa atlántica d...Víctor Muñoz Gómez
 
Grupo de Trabajo "Empleados y Voluntarios". José García y Gema Pulido
Grupo de Trabajo "Empleados y Voluntarios". José García y Gema PulidoGrupo de Trabajo "Empleados y Voluntarios". José García y Gema Pulido
Grupo de Trabajo "Empleados y Voluntarios". José García y Gema PulidoVoluntariado Pamplona 2013
 
12 taller rnf ag bautista ecologistas en acción
12 taller rnf ag bautista ecologistas en acción12 taller rnf ag bautista ecologistas en acción
12 taller rnf ag bautista ecologistas en acciónEcologistas en Accion
 
Coastal Boundaries In Puerto Rico: Takings & the “Zona Marítimo Terrestre”
Coastal Boundaries In Puerto Rico: Takings & the “Zona Marítimo Terrestre” Coastal Boundaries In Puerto Rico: Takings & the “Zona Marítimo Terrestre”
Coastal Boundaries In Puerto Rico: Takings & the “Zona Marítimo Terrestre” Patricio Martínez-Lorenzo
 
La influencia de los cambios climáticos en los cambios sociales. Luis Gonzále...
La influencia de los cambios climáticos en los cambios sociales. Luis Gonzále...La influencia de los cambios climáticos en los cambios sociales. Luis Gonzále...
La influencia de los cambios climáticos en los cambios sociales. Luis Gonzále...Ecologistas en Accion
 
Ingeniería portuaria y Medio Ambiente, Presentacion hidtma pdf
Ingeniería portuaria y Medio Ambiente, Presentacion hidtma pdfIngeniería portuaria y Medio Ambiente, Presentacion hidtma pdf
Ingeniería portuaria y Medio Ambiente, Presentacion hidtma pdfHidtma SL
 
Líneamientos Sustentables SEMARNAT
Líneamientos Sustentables SEMARNATLíneamientos Sustentables SEMARNAT
Líneamientos Sustentables SEMARNATCaboPhoto
 
Margarita Saiz-MAGRAMA- Estado de implementación del a ley de residuos y su i...
Margarita Saiz-MAGRAMA- Estado de implementación del a ley de residuos y su i...Margarita Saiz-MAGRAMA- Estado de implementación del a ley de residuos y su i...
Margarita Saiz-MAGRAMA- Estado de implementación del a ley de residuos y su i...Council of Catalan Chambers of Commerce
 
Normas ISO 900 e ISO 14000 a la gestión de las playas
Normas ISO 900 e ISO 14000 a la gestión de las playasNormas ISO 900 e ISO 14000 a la gestión de las playas
Normas ISO 900 e ISO 14000 a la gestión de las playas► Victor Yepes
 
MAGRAMA Real Decreto 993/2014
MAGRAMA Real Decreto 993/2014MAGRAMA Real Decreto 993/2014
MAGRAMA Real Decreto 993/2014FIAB
 
Hidrografía y Costas de Costa Rica 7 Año Sociales
Hidrografía y Costas de Costa Rica 7 Año SocialesHidrografía y Costas de Costa Rica 7 Año Sociales
Hidrografía y Costas de Costa Rica 7 Año SocialesMelvin Valverde Jiménez
 

Destacado (20)

Puertos, abras, cabos e islas: la topografía medieval de la costa atlántica d...
Puertos, abras, cabos e islas: la topografía medieval de la costa atlántica d...Puertos, abras, cabos e islas: la topografía medieval de la costa atlántica d...
Puertos, abras, cabos e islas: la topografía medieval de la costa atlántica d...
 
Ut1_aguas
Ut1_aguasUt1_aguas
Ut1_aguas
 
2629 7848-1-pb
2629 7848-1-pb2629 7848-1-pb
2629 7848-1-pb
 
Grupo de Trabajo "Empleados y Voluntarios". José García y Gema Pulido
Grupo de Trabajo "Empleados y Voluntarios". José García y Gema PulidoGrupo de Trabajo "Empleados y Voluntarios". José García y Gema Pulido
Grupo de Trabajo "Empleados y Voluntarios". José García y Gema Pulido
 
Ut1 costas
Ut1 costasUt1 costas
Ut1 costas
 
01 rnf f magdaleno cedex
01 rnf f magdaleno cedex01 rnf f magdaleno cedex
01 rnf f magdaleno cedex
 
12 taller rnf ag bautista ecologistas en acción
12 taller rnf ag bautista ecologistas en acción12 taller rnf ag bautista ecologistas en acción
12 taller rnf ag bautista ecologistas en acción
 
02 rnf fj sánchez magrama
02 rnf fj sánchez magrama02 rnf fj sánchez magrama
02 rnf fj sánchez magrama
 
Coastal Boundaries In Puerto Rico: Takings & the “Zona Marítimo Terrestre”
Coastal Boundaries In Puerto Rico: Takings & the “Zona Marítimo Terrestre” Coastal Boundaries In Puerto Rico: Takings & the “Zona Marítimo Terrestre”
Coastal Boundaries In Puerto Rico: Takings & the “Zona Marítimo Terrestre”
 
La influencia de los cambios climáticos en los cambios sociales. Luis Gonzále...
La influencia de los cambios climáticos en los cambios sociales. Luis Gonzále...La influencia de los cambios climáticos en los cambios sociales. Luis Gonzále...
La influencia de los cambios climáticos en los cambios sociales. Luis Gonzále...
 
07 rnf v arqued magrama
07 rnf v arqued magrama07 rnf v arqued magrama
07 rnf v arqued magrama
 
Ingeniería portuaria y Medio Ambiente, Presentacion hidtma pdf
Ingeniería portuaria y Medio Ambiente, Presentacion hidtma pdfIngeniería portuaria y Medio Ambiente, Presentacion hidtma pdf
Ingeniería portuaria y Medio Ambiente, Presentacion hidtma pdf
 
Líneamientos Sustentables SEMARNAT
Líneamientos Sustentables SEMARNATLíneamientos Sustentables SEMARNAT
Líneamientos Sustentables SEMARNAT
 
06 rnf m echegaray ch tajo
06 rnf m echegaray ch tajo06 rnf m echegaray ch tajo
06 rnf m echegaray ch tajo
 
Margarita Saiz-MAGRAMA- Estado de implementación del a ley de residuos y su i...
Margarita Saiz-MAGRAMA- Estado de implementación del a ley de residuos y su i...Margarita Saiz-MAGRAMA- Estado de implementación del a ley de residuos y su i...
Margarita Saiz-MAGRAMA- Estado de implementación del a ley de residuos y su i...
 
Normas ISO 900 e ISO 14000 a la gestión de las playas
Normas ISO 900 e ISO 14000 a la gestión de las playasNormas ISO 900 e ISO 14000 a la gestión de las playas
Normas ISO 900 e ISO 14000 a la gestión de las playas
 
MAGRAMA Real Decreto 993/2014
MAGRAMA Real Decreto 993/2014MAGRAMA Real Decreto 993/2014
MAGRAMA Real Decreto 993/2014
 
Costas españolas
Costas españolasCostas españolas
Costas españolas
 
05 rnf r arias a galicia
05 rnf r arias a galicia05 rnf r arias a galicia
05 rnf r arias a galicia
 
Hidrografía y Costas de Costa Rica 7 Año Sociales
Hidrografía y Costas de Costa Rica 7 Año SocialesHidrografía y Costas de Costa Rica 7 Año Sociales
Hidrografía y Costas de Costa Rica 7 Año Sociales
 

Similar a 2538 7752-1-pb

Tipología y dinámicas de los estrechos. Caso del estrecho de Gibraltar
Tipología y dinámicas de los estrechos. Caso del estrecho de GibraltarTipología y dinámicas de los estrechos. Caso del estrecho de Gibraltar
Tipología y dinámicas de los estrechos. Caso del estrecho de GibraltarLoïc Ménanteau
 
analisis petrografico de fomacion castillo argentina
analisis petrografico de fomacion castillo argentinaanalisis petrografico de fomacion castillo argentina
analisis petrografico de fomacion castillo argentinaSilvina Elizabeth Vázquez
 
Reflexiones sobre el_problema_de_recuperacin_y_preservacinvf
Reflexiones sobre el_problema_de_recuperacin_y_preservacinvfReflexiones sobre el_problema_de_recuperacin_y_preservacinvf
Reflexiones sobre el_problema_de_recuperacin_y_preservacinvfCICMoficial
 
Zonas Vulnerables a la Erosión Costera en la Reserva Marina Tres Palmas, Rinc...
Zonas Vulnerables a la Erosión Costera en la Reserva Marina Tres Palmas, Rinc...Zonas Vulnerables a la Erosión Costera en la Reserva Marina Tres Palmas, Rinc...
Zonas Vulnerables a la Erosión Costera en la Reserva Marina Tres Palmas, Rinc...Carlos Carrero
 
Estudio morfodinámico de una playa lineal.pptx
Estudio morfodinámico de una playa lineal.pptxEstudio morfodinámico de una playa lineal.pptx
Estudio morfodinámico de una playa lineal.pptxVictorSanchezMorcill
 
Costas fic 2020
Costas fic 2020Costas fic 2020
Costas fic 2020agrotala
 
Proyecto 2 Segumiento
Proyecto 2 SegumientoProyecto 2 Segumiento
Proyecto 2 Segumientoguest09cdf8
 
Un viaje en el tiempo: Fuengirola hace 5 millones de años
Un viaje en el tiempo:   Fuengirola hace 5 millones de añosUn viaje en el tiempo:   Fuengirola hace 5 millones de años
Un viaje en el tiempo: Fuengirola hace 5 millones de añosiesboliches
 
Tidal depositional systems in the rock record christian romero 2016
Tidal depositional systems in the rock record christian romero 2016Tidal depositional systems in the rock record christian romero 2016
Tidal depositional systems in the rock record christian romero 2016ChrisTian Romero
 
Articulo7
Articulo7Articulo7
Articulo7FISDL
 
174_Proyecto_Oceanos.ppt
174_Proyecto_Oceanos.ppt174_Proyecto_Oceanos.ppt
174_Proyecto_Oceanos.pptJaimeAlvarado78
 
174_Proyecto_Oceanos.ppt
174_Proyecto_Oceanos.ppt174_Proyecto_Oceanos.ppt
174_Proyecto_Oceanos.pptJaimeAlvarado78
 

Similar a 2538 7752-1-pb (20)

Clasificacion de playas
Clasificacion de playasClasificacion de playas
Clasificacion de playas
 
Tipología y dinámicas de los estrechos. Caso del estrecho de Gibraltar
Tipología y dinámicas de los estrechos. Caso del estrecho de GibraltarTipología y dinámicas de los estrechos. Caso del estrecho de Gibraltar
Tipología y dinámicas de los estrechos. Caso del estrecho de Gibraltar
 
analisis petrografico de fomacion castillo argentina
analisis petrografico de fomacion castillo argentinaanalisis petrografico de fomacion castillo argentina
analisis petrografico de fomacion castillo argentina
 
2569 7783-1-pb
2569 7783-1-pb2569 7783-1-pb
2569 7783-1-pb
 
Reflexiones sobre el_problema_de_recuperacin_y_preservacinvf
Reflexiones sobre el_problema_de_recuperacin_y_preservacinvfReflexiones sobre el_problema_de_recuperacin_y_preservacinvf
Reflexiones sobre el_problema_de_recuperacin_y_preservacinvf
 
Tendencias del nivel del mar
Tendencias del nivel del marTendencias del nivel del mar
Tendencias del nivel del mar
 
Zonas Vulnerables a la Erosión Costera en la Reserva Marina Tres Palmas, Rinc...
Zonas Vulnerables a la Erosión Costera en la Reserva Marina Tres Palmas, Rinc...Zonas Vulnerables a la Erosión Costera en la Reserva Marina Tres Palmas, Rinc...
Zonas Vulnerables a la Erosión Costera en la Reserva Marina Tres Palmas, Rinc...
 
Estudio morfodinámico de una playa lineal.pptx
Estudio morfodinámico de una playa lineal.pptxEstudio morfodinámico de una playa lineal.pptx
Estudio morfodinámico de una playa lineal.pptx
 
ESTUDIO GEOQUIMICO DE LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DEL LITORAL NORORIENTAL DE...
ESTUDIO GEOQUIMICO DE LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DEL LITORAL NORORIENTAL DE...ESTUDIO GEOQUIMICO DE LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DEL LITORAL NORORIENTAL DE...
ESTUDIO GEOQUIMICO DE LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DEL LITORAL NORORIENTAL DE...
 
Costas fic 2020
Costas fic 2020Costas fic 2020
Costas fic 2020
 
Estudio geomorfologico maca y lari
Estudio geomorfologico maca y lariEstudio geomorfologico maca y lari
Estudio geomorfologico maca y lari
 
V I A J E A V
V I A J E  A  VV I A J E  A  V
V I A J E A V
 
Transporte de sedimentos 1
Transporte de sedimentos 1Transporte de sedimentos 1
Transporte de sedimentos 1
 
Proyecto 2 Segumiento
Proyecto 2 SegumientoProyecto 2 Segumiento
Proyecto 2 Segumiento
 
Trabajo final caim 2016 albufera
Trabajo final caim 2016 albuferaTrabajo final caim 2016 albufera
Trabajo final caim 2016 albufera
 
Un viaje en el tiempo: Fuengirola hace 5 millones de años
Un viaje en el tiempo:   Fuengirola hace 5 millones de añosUn viaje en el tiempo:   Fuengirola hace 5 millones de años
Un viaje en el tiempo: Fuengirola hace 5 millones de años
 
Tidal depositional systems in the rock record christian romero 2016
Tidal depositional systems in the rock record christian romero 2016Tidal depositional systems in the rock record christian romero 2016
Tidal depositional systems in the rock record christian romero 2016
 
Articulo7
Articulo7Articulo7
Articulo7
 
174_Proyecto_Oceanos.ppt
174_Proyecto_Oceanos.ppt174_Proyecto_Oceanos.ppt
174_Proyecto_Oceanos.ppt
 
174_Proyecto_Oceanos.ppt
174_Proyecto_Oceanos.ppt174_Proyecto_Oceanos.ppt
174_Proyecto_Oceanos.ppt
 

Más de David Cortés Chaparro (17)

2609 7825-1-pb
2609 7825-1-pb2609 7825-1-pb
2609 7825-1-pb
 
2590 7805-1-pb
2590 7805-1-pb2590 7805-1-pb
2590 7805-1-pb
 
2588 7802-1-pb
2588 7802-1-pb2588 7802-1-pb
2588 7802-1-pb
 
2586 7800-1-pb
2586 7800-1-pb2586 7800-1-pb
2586 7800-1-pb
 
2584 7798-1-pb
2584 7798-1-pb2584 7798-1-pb
2584 7798-1-pb
 
2583 7797-1-pb
2583 7797-1-pb2583 7797-1-pb
2583 7797-1-pb
 
2566 7780-1-pb
2566 7780-1-pb2566 7780-1-pb
2566 7780-1-pb
 
2547 7761-1-pb
2547 7761-1-pb2547 7761-1-pb
2547 7761-1-pb
 
2546 7760-1-pb
2546 7760-1-pb2546 7760-1-pb
2546 7760-1-pb
 
2545 7759-1-pb
2545 7759-1-pb2545 7759-1-pb
2545 7759-1-pb
 
2525 7738-1-pb
2525 7738-1-pb2525 7738-1-pb
2525 7738-1-pb
 
2529 7742-1-pb
2529 7742-1-pb2529 7742-1-pb
2529 7742-1-pb
 
Presentaciontfmdavidcch
PresentaciontfmdavidcchPresentaciontfmdavidcch
Presentaciontfmdavidcch
 
Eso 04 mat a t01 numeros enteros y racionales
Eso 04 mat a t01 numeros enteros y racionalesEso 04 mat a t01 numeros enteros y racionales
Eso 04 mat a t01 numeros enteros y racionales
 
Eso 04 mat a t01 numeros enteros y racionales
Eso 04 mat a t01 numeros enteros y racionalesEso 04 mat a t01 numeros enteros y racionales
Eso 04 mat a t01 numeros enteros y racionales
 
Números enteros y racionales
Números enteros y racionalesNúmeros enteros y racionales
Números enteros y racionales
 
Planas
PlanasPlanas
Planas
 

Último

Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaXimenaFallaLecca1
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxJuanPablo452634
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptMarianoSanchez70
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAJOSLUISCALLATAENRIQU
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfQuimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfs7yl3dr4g0n01
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedicaIngeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedicaANACENIMENDEZ1
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesElianaCceresTorrico
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASDOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASPersonalJesusGranPod
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
osciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdf
osciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdfosciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdf
osciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdfIvanRetambay
 
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajasjuanprv
 
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Dr. Edwin Hernandez
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfalexquispenieto2
 

Último (20)

Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfQuimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedicaIngeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASDOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
osciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdf
osciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdfosciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdf
osciloscopios Mediciones Electricas ingenieria.pdf
 
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
 
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
 

2538 7752-1-pb

  • 1. INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004 281 INTRODUCCIÓN La playa de Carchuna se encuentra en la pro- vincia de Granada, y está limitada al Oeste por el cabo Sacratif y al Este por la punta de Carchuna. Tiene una longitud aproximada de unos 4 kms y una alineación media Oeste-Este. Presenta una serie de cúspides de playa de origen natural con una escala espacial del orden de centenares de metros (Ortega et al., 2003), separadas por unas puntas de distintas dimensiones tanto transversales (perpendiculares a la línea de costa) como longi- tudinales (paralelas a la línea de costa), y que no están periódicamente espaciadas (figuras 1 y 2). A partir del análisis de los datos existentes (fotogra- fías aéreas y cartas náuticas) se puede concluir que estas formas permanecen en su posición a lo largo del tiempo, aunque sus dimensiones pueden variar transversal o longitudinalmente de manera local. Las formas litorales más parecidas a las exis- tentes en esta playa son las asociadas a la topografía rítmica, que tienen dos características que las dife- rencian de las de Carchuna: (1) tienen una separa- ción del orden de decenas de metros (generalmente sobre los 25 m); (2) presentan periodicidad espacial. A menudo se ha relacionado su formación con la existencia de ondas de borde a lo largo de un tra- mo de costa (Bowen and Inman, 1971; Guza and Inman, 1975). Las formas existentes en la playa de Carchuna no tienen ninguna de estas característi- cas, y se engloban dentro de lo que se denominan cúspides de playa gigantes, cuyo proceso de forma- ción no se encuentra adecuadamente descrito en la literatura. Los enfoques más recientes que intentan explicar la formación de esta morfología de gran escala se centran en analizar la relación entre el án- gulo de incidencia del oleaje y la orientación de la línea de costa (Ashton et al., 2001). Se asume que el transporte longitudinal de sedimentos suaviza la forma de la línea de costa, aunque esto sólo es vá- lido para pequeños ángulos de incidencia. Sin em- bargo, cuando estos ángulos son suficientemente grandes se pueden formar perturbaciones de la línea de costa, que pueden crecer y modificar la morfo- logía, generando cúspides de playa de gran escala similares a las de Carchuna, en cuyo caso, como se verá, las características particulares tanto de su morfología como de los patrones de refracción del oleaje impiden que esta teoría se pueda aplicar. Resumen: La playa de Carchuna, en la provincia de Granada, tiene una serie de cúspides de playa de gran escala no periódicamente espaciadas, que se mantienen en la misma posición longitudinal aunque sus dimensiones pueden variar transversalmente. Este artículo estudia la formación de la morfología de la playa, continuando el trabajo de Ortega et al. (2003), y concluyendo que la principal causa de formación del sistema de cúspides son los patrones de propagación del oleaje sobre antiguos valles fluviales sumergidos. Otros mecanismos, como el sistema circulatorio asociado a la rotura, juegan un papel importante en el mantenimiento de la morfología. La instalación en Noviembre de 2002 de una estación de monitorización costera ha permitido obtener datos reales sobre el comportamiento de la playa y validar algunas de las hipótesis teóricas. Palabras clave: Morfodinámica costera, cúspides de playa, sistema circulatorio, oleaje, video-imágenes FORMAS ARQUEADAS EN LA PLAYA DE CARCHUNA (GRANADA) Miguel Ortega1* , Francisco J. de los Santos2 , Miguel A. Losada3 y Asunción Baquerizo4 Grupo de Puertos y Costas. Centro Andaluz de Medio Ambiente. Universidad de Granada. Avda. del Mediterráneo, s/n. 18006 Granada. Teléfono: 958 815 999 1 miguelos@ugr.es, 2 fsantos@ugr.es, 3 mlosada@ugr.es, 4 abaqueri@ugr.es * Dirección actual: E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real. Universidad de Castilla la Mancha Artículo recibido el 27 de mayo de 2004 y aceptado para su publicación el 11 de julio de 2004 . Pueden ser remitidas discusiones sobre el artículo hasta seis meses después de la publicación del mismo siguiendo lo indicado en las “Instrucciones para autores”. En el caso de ser aceptadas, éstas serán pu- blicadas conjuntamente con la respuesta de los autores.
  • 2. INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004282 Miguel Ortega, Francisco J. de los Santos, Miguel A. Losada y Asunción Baquerizo En este artículo se presentan las conclusiones fundamentales de la teoría que mantienen los au- tores sobre la formación de la playa, se describe la estación de monitorización instalada en el Faro de Sacratif así como los primeros resultados obtenidos a partir del análisis de los datos de la estación. Figura 1: Fotografía de la playa de Carchuna desde su ex- tremo occidental (Abril de 2003). DESCRIPCIÓN FÍSICA La playa de Carchuna se encuentra situada en la vertiente sur de Sierra Nevada, en el mar deAlbo- rán. Se ha definido el área de estudio limitada por la cuenca hidrográfica, el tramo litoral y la batimétrica -200 m, que se considera que son los límites que pueden influir en la morfología de la playa. Las cús- pides de playa que forman la línea de costa tienen una separación longitudinal en planta de 840, 660, 800, 460 y 1720 m respectivamente (figura 2). La geología del área de estudio está carac- terizada por dos grupos de materiales claramente diferenciados: unos materiales preorogénicos con un alto grado de metamorfismo, que constituyen los mantos Alpujárrides (Aldaya, 1969, 1970, 1981), sobre los que se sitúan otros materiales más modernos (Holoceno), que constituyen los depósi- tos aluviales que forman la playa de Carchuna. La playa se caracteriza por tener un sedi- mento muy heterogéneo, desde arena fina hasta bloques de tamaño métrico, y por una pendiente acusada y que cambia a lo largo de la playa. La carrera de marea media es baja (0.6 m), y los oleajes predominantes en la zona se pueden divi- dir en dos grupos: (1) los generados en el Golfo de Cádiz, que inciden sobre la playa con una marcada componente del oeste y periodos largos; (2) los generados en el Mar de Alborán, que in- ciden oblicuamente del este con periodos cortos. Según el análisis de Ortega et al. (2003) ambas direcciones tienen probabilidades de presenta- ción similares. Las precipitaciones en la costa granadina son escasas, aproximadamente 350- 400 mm/año, con una distribución temporal muy irregular, sobre todo en verano, donde es frecuente la existencia de lluvias torrenciales, por lo que el aportes de sedimentos a la playa a lo largo del año es escaso. Para caracterizar adecuadamente la playa de Carchuna y poder estudiar su formación y evolu- ción es necesario analizar la batimetría de la zona de estudio. La figura 2 muestra la zona de estudio, de la que se deben destacar dos aspectos: (1) la batimetría está surcada por una serie de cañones submarinos (ver figura 2), entre los que destaca el cañón de Jolúcar, que es el más incidido en las proximidades de la costa. Como se verá posteriormente, éstos tienen una gran influencia en los patrones de refrac- ción del oleaje. (2) se pueden distinguir tres zonas morfológi- cas: (i) la zona 1, que es el tramo de costa hasta una profundidad de unos 10 metros. Es una playa de tipo reflejante (pendiente 1/10) y convergente hacia la punta de Carchuna; (ii) la zona 2, formada por la plataforma continental hasta una profundidad de unos 70 metros aproximadamente. Se produce un giro progresivo en la alineación hasta situarse en prolongación de la playa de To- rrenueva; (iii) finalmente, la zona 3, que es el talud continental hasta una profundidad de unos 200 metros aproximadamente, que se considera como profundidades indefinidas en la zona. ANÁLISIS TEÓRICO Propagaciones de oleaje Para analizar la propagación del oleaje hacia la costa se ha utilizado un modelo numérico para- bólico en diferencias finitas tipo REF/DIF (Kirby & Dalrymple, 1983), débilmente no lineal y que incluye los efectos de refracción, difracción, disi- pación de energía y asomeramiento.
  • 3. INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004 283 FORMAS ARQUEADAS EN LA PLAYA DE CARCHUNA (GRANADA) Analizando los resultados del modelo nu- mérico bajo distintas condiciones de oleaje, se pone de manifiesto la importancia de los cañones submarinos, en especial el cañón de Jolúcar, que producen la convergencia y la divergencia local del flujo de energía del oleaje en ciertos puntos de la costa; en concreto, el flujo de energía tiende a concentrarse entre las puntas. Para un adecuado análisis de los resultados se ha estimado el valor del coeficiente de propagación de altura de ola, que se define como el cociente entre la altura de ola en profundidades indefinidas y el valor de altura de ola bajo condiciones de rotura. Se han considerado dos niveles de energía del oleaje: (1) condiciones extremas, representadas por una altura de ola en profundidades indefinidas de 4 m (90% de exce- dencia), y (2) condiciones medias, representadas por una altura de ola de 1 m (50% de excedencia). Las figuras 3 y 4 muestran la variación longitudi- nal del coeficiente de propagación a lo largo de la playa para oleajes procedentes del sector W-S y S-E, respectivamente, y se ha incluido la forma en planta de la playa para clarificar las zonas de concentración y divergencia del flujo de energía. Cabo Sacratif (H1) Punta de Carchuna (H6) Playa de Torrenueva Zona 2 Zona 1 Cañon de Jolúcar Zona 3 H2 H3 H4 H5 N 660 m 800 m 460 m 1720 m840 m Figura 2: Esquema de la zona de estudio. Se destaca la presencia de los valles sumergidos y de tres zonas en la batimetría. Sacratif P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 A B 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 0.00 250 500 750 100 125 150 175 200 225 250 275 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 Distancia (m) CoeficientedePropagaciónCoeficientedePropagación Ho=1m Periodos promediados h=1m Ho=4m Periodos promediados h=5m P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 A B 0 250 500 750 100 125 150 175 200 225 250 275 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 CoeficientedePropagaciónCoeficientedePropagación Distancia (m) Distancia (m) Ho=1m Periodo promediado h=1m Ho=4m Periodo promediado h=5m Sacratif Figura 3: Coeficiente de altura de ola a lo largo de la playa para oleajes incidiendo del sector S-W. Figura 4: Coeficiente de altura de ola a lo largo de la playa para oleajes incidiendo del sector S-E.
  • 4. INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004284 Miguel Ortega, Francisco J. de los Santos, Miguel A. Losada y Asunción Baquerizo Se aprecia que la altura de ola es mayor en las zonas entre puntas, tanto para condiciones me- dias como extremas (bajo condiciones extremas los picos aparecen suavizados debido a que las olas rompen a mayor profundidad). Para oleajes del oeste la concentración se produce en el extre- mo más oriental de las bahías, mientras que para oleajes provenientes del este la concentración es en la zona más occidental. Asimismo, las figuras 3 y 4 muestran un decrecimiento progresivo de la altura de ola a lo largo de la playa, como conse- cuencia de la protección ejercida por el Cabo Sa- cratif y la punta de Carchuna, respectivamente. Sistema circulatorio asociado a la rotura del oleaje Para estudiar la evolución de las cúspides de playa es necesario analizar la circulación induci- da por la rotura del oleaje bajo distintos niveles energéticos. Por ello, se analiza el esquema de circulación para niveles de energía bajos (habi- tuales), intermedios (frecuentes) y altos (raros). Dicho análisis, en esta primera aproximación, es solamente teórico, empleando los datos de la bati- metría y los registros de oleaje para diferenciar los estados de energía que intervienen en la zona. Niveles energéticos altos (Hs>3.5 m y T~7-9 s) Se corresponden con condiciones de tempo- ral. Existe una mayor uniformidad longitudinal de la altura de ola en rotura debido a que la rotura del oleaje se produce en la zona exterior de las bahías entre las puntas tanto para los oleajes del E como para los del W. Por ello, existe una tendencia a erosionar las puntas depositando el material ero- sionado en las zonas de entrantes. Se supone que si la duración de la tormenta es lo suficientemente elevada se llegaría a una forma de equilibrio con la línea de costa uniforme longitudinalmente. Así pues, estas condiciones tienden a erosionar el sis- tema de cúspides de playa. Niveles energéticos intermedios (Hs>1-2 m y T~6-8 s) El oleaje se propaga en el interior de las bahías antes de romper en voluta. La altura de ola en rotura es mayor en la zona central que en las puntas, lo que genera una corriente longitudinal hacia las puntas, tendiendo a erosionar las bahías y depositando mate- rial en las puntas. Por tanto, este sistema circulatorio refuerza la morfología en cúspides de la playa. Niveles energéticos bajos (Hs<1 m y T~4-6 s) Bajo estas condiciones, la rotura del oleaje se produce en el interior de las bahías en colapso o voluta (número de Iribarren, Ir>2), mientras que en las puntas la rotura se produce en decrestamiento o voluta. A ambos lados de las puntas se genera una corriente longitudinal hacia las bahías, suavizando la forma de las mismas. El sedimento depositado en las bahías provoca el adelanto de la rotura del oleaje, cambiando el tipo de rotura y generando una corriente hacia las puntas. Dependiendo de la distribución temporal del flujo de energía del oleaje incidente (Hs, T, q) se generan distintos patrones de circulación produciendo movimiento neto de material en un sentido o en otro. Se trata, por tanto, de un proceso de auto-organización. Así pues, llegado a este punto se puede concluir que la principal causa de formación de la morfología de la playa de Carchuna son los pa- trones de refracción del oleaje sobre la batimetría sumergida, marcada por la presencia de antiguos valles fluviales sumergidos. El sistema circulato- rio juega un papel importante en el mantenimien- to o refuerzo del sistema, aunque no es capaz de generar dicha morfología. Ortega et al. (2003) exponen como la interacción no lineal entre las componentes de un espectro de oleaje (en el ca- so de Carchuna, las componentes provenientes del Golfo de Cádiz y del mar de Alborán) puede generar ondas infragravitatorias secundarias, Figura 5: Cámaras de la estación de monitorización costera instalada en el Faro de Sacratif. Figura 6: Imagen instantánea de la cámara 3 de la estación de monitorización de Carchuna.
  • 5. INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004 285 FORMAS ARQUEADAS EN LA PLAYA DE CARCHUNA (GRANADA) que tras la rotura del oleaje pueden quedar atrapa- das a una determinada profundidad, en forma de ondas de borde. La propagación de estas ondas de borde a lo largo de la playa también pueden jugar un papel importante en la morfología de la playa (no en su formación, pero sí en su mantenimiento y desarrollo), demostrando la posible existencia de cúspides de playa entre puntas con espaciamientos del orden de 125 metros (Baquerizo et al., 2002). Llegado a este punto del análisis, se necesitan datos de campo que permiten validar las hipótesis teóricas expuestas anteriormente. Para ello se ha instalado una estación de monitorización costera en el faro de Sacratif. ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN COSTERA DE VÍDEO IMÁGENES Para obtener datos de campo de forma con- tinua y bajo distintas condiciones meteorológicas sobre los procesos morfodinámicos que tienen lugar en Carchuna, se ha instalado en el Faro de Sacratif una estación ARGUS de monitorización de procesos costeros (Lippmann & Holman, 1989). Está operativa desde Noviembre 2002 y con ella se pretende mejorar el entendimiento de los procesos morfodinámicos, así como la valida- ción de hipótesis y modelos numéricos con datos de campo tomados bajo distintas condiciones climatológicas. La técnica ARGUS, desarrollada en la Uni- versidad de Oregón (USA), consiste en la insta- lación de vídeo-cámaras digitales en la zona de estudio, en un punto alto del terreno con buena visibilidad, cubriendo el área de interés. La esta- ción de Carchuna se instaló en el Faro de Sacratif a 96 m de altitud sobre el nivel medio del mar y está compuesta por 3 cámaras digitales con una resolución de 1024x768 pixels, orientadas hacia el E y cubriendo 4 km de playa. Las cámaras están conectadas a un ordenador que controla el funcio- namiento del sistema y realiza un preanálisis de las imágenes captadas transmitiéndolas posterior- mente vía internet a una estación de trabajo situada en la Universidad de Granada para su almacena- miento, tratamiento y posterior análisis. Tras el tratamiento de las imágenes inicialmente captadas por las cámaras, se obtienen tres tipos de imágenes estándar cada hora: una imagen instantánea, una imagen promediada temporalmente y una imagen varianza temporal en los 10 primeros minutos de cada hora (Aarninkhof & Holman, 1999). La técnica ARGUS se basa en la identifica- ción visual de características y procesos de interés en las imágenes captadas y la obtención de sus co- ordenadas reales (Aarninkhof and Holman, 1999). Para obtener la relación entre las imágenes y las coordenadas reales, se realiza un primer paso que consiste en la calibración de las lentes para dis- minuir la distorsión radial. El segundo paso reside en la restitución fotogramétrica de las imágenes, que se realiza conociendo las coordenadas de las cámaras y de una serie de puntos visibles en las imágenes captadas. De aquí se obtiene la relación existente entre las coordenadas en las imágenes y las coordenadas en el mundo real. Un pilar fundamental de esta técnica es la automatización de tareas, que permite disponer de una base de datos compuesta por tres imágenes por cada hora, día y cámara. Con las imágenes almacenadas se puede realizar un análisis de la evolución espacio-temporal de los fenómenos de interés. La flexibilidad del sistema es máxima: se puede controlar completamente de forma remota, variar la frecuencia de toma imágenes, el envío de los datos, así como otros parámetros de control del sistema. Las imágenes captadas por la estación AR- GUS en Carchuna pueden ser utilizadas con dis- tintos fines. Además de la información cualitativa sobre los procesos morfodinámicos que arrojan las imágenes instantáneas de forma continua con una resolución temporal de 1 hora, se puede identificar la posición de la línea de costa, formas rítmicas, posición de barras longitudinales (Van Enckevort & Ruessink, 2001), corrientes de retorno, caracte- rísticas geométricas de la zona de rompientes, zo- na de swash y zona intermareal, etc., controlando sus dimensiones reales y realizando un seguimien- to continuo de su evolución temporal a través del análisis digital de las imágenes. Otra de las herramientas más potentes (actual- mente en desarrollo) que ofrece la técnica ARGUS es la obtención de distintos parámetros hidrodiná- micos a través del análisis temporal de la intensidad de pixels. Dada la elevada resolución de las imáge- nes, el sistema no tiene capacidad suficiente para almacenar y enviar datos con una elevada resolu- ción temporal de todos los pixels de una imagen. Por este motivo, se definen una serie de puntos donde se almacenan los valores de la intensidad del píxel correspondiente a cada uno de los puntos de- finidos con una resolución temporal establecida y durante un intervalo de tiempo de unos 20 minutos.
  • 6. INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004286 Miguel Ortega, Francisco J. de los Santos, Miguel A. Losada y Asunción Baquerizo Estos puntos actúan como sensores para determinar velocidades, dirección del frente de onda, período, longitud de onda, etc. Se está trabajando para apli- car esta herramienta a la Playa de Carchuna. La playa de Carchuna es bastante estable desde el punto de vista morfológico y las series temporales de imágenes captadas no son lo su- ficientemente largas a día de hoy para constatar patrones claros de evolución a través de las imá- genes. Sin embargo, a continuación se presentan algunos resultados preliminares derivados de la monitorización y digitalización de la línea de costa, y que confirman algunas de las hipótesis teóricas expuestas anteriormente. Resultados preliminares La figura 7(a) muestra la línea de costa entre P-5 y el punto medio (Mp) de la última ensenada obtenida a partir de las imágenes promediadas de la estación de monitorización correspondientes al día 20 de Enero de 2003. Se observan pequeñas cúspides de playa con espaciamientos del orden de 60, 120 y 200 m como se indica en la figura 7(b), que muestra la línea de costa rectificada. Para analizar correctamente la presencia de estas longi- tudes de onda en la línea de costa se han aplicado técnicas de desarrollo en serie de Fourier. Figura 7: (a) Línea de costa entre P5 y el punto medio (Mp) de la última bahía. (c) Componentes espectrales del tramo de costa girado y rectificado en planta que se muestra en (b). La figura 7(c) muestra la amplitud de las componentes de las oscilaciones en términos de las longitudes de onda inversas. Se aprecia que las oscilaciones del orden de 200, 135, 115 y 65 m, que son próximas a las que se observan en la línea de costa (figura 7(b)), están presentes con un conte- nido energético más alto que las otras componentes. La longitud de onda de 65 m es aproximadamente la mitad de la longitud de 125 m de la posible onda atrapada que se describió anteriormente, y que se expone en detalle por Ortega et al. (2003), que está cerca de la longitud de onda del primer modo de las ondas de borde, que son los más energéticos. Desde el punto de vista teórico se ha descrito en detalle el sistema circulatorio que se produce se- gún el contenido energético del oleaje y analizando las diferencias según el contenido energético del oleajes incidente. La figura 8 muestra dos imágenes de la cámara 3 de la estación bajo condiciones ener- géticas moderadas y altas. Se aprecia cómo el ancho de la zona de rompientes y el tipo de rotura alrededor de las puntas varía en el tiempo dependiendo de las condiciones de incidencia del oleaje (H, T, J), esto es, del estado energético. Estos datos parecen con- firmar la explicación dada en este artículo sobre los procesos litorales asociados a dos de los tres estados energéticos presentados. En la figura 8(a) la refrac- ción del oleaje por presencia de las puntas genera dos frentes de onda que producen unos patrones de circulación que refuerzan dichas puntas. Por el con- trario, en la figura 8(b) el oleaje se propaga y rompe sobre la punta, erosionándola y transportando sedi- mentos hacia el este. También se puede apreciar que la anchura de la zona de rompientes es claramente diferente, y que hay un importante gradiente longi- tudinal de la altura de ola y la oblicuidad en rotura, lo que pone de manifiesto las razones por las que el modelo de Ashton et al. (2001) no se puede aplicar en la playa de Carchuna para explicar la formación del sistema de cúspides de playa. El día 3 de Mayo de 2004 se produjo un fuerte temporal en el Mar de Alborán, con altura de ola máxima de hasta 9 metros cerca de la costa (la boya REMRO (Cabo de Gata) del sistema de medida de Puertos del Estado (Ministerio de Fo- mento) registró una altura ola significante de 4.7 m). La figura 9(a) muestra una zona detallada de la cámara 3 antes de la tormenta, y la figura 9(b) después de la misma. Tal y como se ha estimado de manera teórica, bajo condiciones de tormenta el oleaje rompe fuera del sistema de bahías, produ- ciendo un transporte de sedimentos desde las pun- tas hacia el interior, por lo que éstas se erosionan y disminuyen sus dimensiones. La figura 9 muestra un retroceso en la segunda punta de entre 5 y 10 metros (considerando como línea de referencia la berma de tormenta). 0 200 400 600 800 15 -5 5 15 -200 0 200 400 600 800 80 60 40 20 0 94 (m) 73 (m) 204 (m) 123 (m) 106 (m) 65 (m) 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0 0.2 0.4 0.6 0.8 233 200 175 164 147 127 116 100 90 85 80 75 68 65 61 58 56 53 51 H 5 Distancia longitudinal (m) Distancia longitudinal (m) Distanciatransversal(m)Distanciatransversal(m) 1/ λ A(1/λ)
  • 7. INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004 287 FORMAS ARQUEADAS EN LA PLAYA DE CARCHUNA (GRANADA) Figura 8: Imágenes de la cámara 3 de la estación de monitorización bajo (a) condiciones de oleaje interme- dias y (b) condiciones de tormenta. Figura 9: Detalle de la segunda punta del sistema de cúspi- des de la playa de Carchuna obtenido de imágenes instan- táneas de la cámara 3. La figura (a) muestra la punta antes de la tormenta del día 3 de Mayo de 2004, y la figura (b) su estado posterior. CONCLUSIONES Los principales procesos morfodinámicos que tienen lugar en la playa de Carchuna han sido estudia- dos de forma teórica y están siendo completados con datos de campo desde la instalación de una estación de vídeo imágenes ARGUS en el Faro de Sacratif. A continuación se exponen las principales conclusiones que se derivan de este estudio: 1.- La refracción inducida por los valles fluvia- les sumergidos parece ser la principal causa responsable de la formación de las cúspides de playa de gran escala en la playa de Car- chuna. 2.- Las interacciones no lineales entre compo- nentes de una onda gravitatoria pueden dar lugar a ondas de borde, propagándose en la dirección paralela a la costa. Este tipo de me- canismos pueden contribuir a explicar tanto la formación como el desarrollo y manteni- miento de estas cúspides de playa. 3.- Se han identificado tres tipos de compor- tamientos morfodinámicos asociados a tres niveles distintos de energía (altos, interme- dios y bajos). Los sistemas circulatorios estu- diados pueden influir en el mantenimiento y reforzamiento de la morfología. 4.- Se ha instalado una estación de monitori- zación de procesos costeros en el Faro de Sacratif para la obtención de datos de campo de forma continua y bajo distintas condicio- nes climatológicas, que está operativa desde Noviembre de 2002. A través del análisis de las imágenes captadas se ha realizado un seguimiento de la evolución temporal de la línea de costa en la zona de estudio. Se apre- cia un modelado en la forma de las puntas, avanzando y retrocediendo, sin variación importante en su posición en planta. Los primeros análisis ponen de manifiesto las hi- pótesis teóricas realizadas: (1) las imágenes han mostrado cúspides de playa en las zonas entre puntas con espaciamientos que pueden ser debidos a la propagación de las ondas de borde a lo largo de la costa. (2) Bajo condi- ciones medias y de tormenta el esquema de rotura del oleaje es diferente, de tal manera que el sistema circulatorio es tal y como se obtuvo en el análisis teórico. (3) Las imáge- nes de Mayo de 2003 muestran que las con- diciones de tormenta erosionan las puntas del sistema arqueado, confirmando lo expuesto desde un punto de vista teórico. El análisis actual de las imágenes se está enfocando a la obtención de datos de corrientes, transporte de sedimentos y procesos de erosión / sedi- mentación en las puntas y ensenadas. (a) (b) (a) (b)
  • 8. INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 11 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2004288 Miguel Ortega, Francisco J. de los Santos, Miguel A. Losada y Asunción Baquerizo AGRADECIMIENTOS Los autores agradecen la financiación pres- tada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Proyecto CICYT REN2002-01038/MAR) y por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente a través del convenio de colabo- ración firmado con el Grupo de Puertos y Costas de la Universidad de Granada para el estudio de la playa de Carchuna. LISTA DE SÍMBOLOS H – Altura de ola Hs – Altura de ola significante Ir – Número de Iribarren T – Periodo del oleaje J - Dirección de propagación del oleaje REFERENCIAS Aldaya, F., 1969. Los mantos Alpujárrides al sur de Sierra Nevada.Acta Geol. Hisp. 4, 126-130. Aldaya, F., 1970. La sucesión de etapas tectónicas en el do- minio alpujárride. Cuad. Geol. 1, 159-181. Aldaya, F., 1981. Hoja 20-44,Albuñol, Escala 1:50.000. Ma- pa geológico de España. Instituto geológico y minero. Aarninkhof, S. G. J. & R. A. Holman, 1999. Monitoring the nearshore with video. Backscatter 10, 8-11. Ashton, A., Murray, A.B., Arnault, O., 2001. Formation of coastlines features by large-scale instabilities induced by high-angle waves. Nature 414, 296-300. Ortega-Sánchez,M.,Losada,M.A.andBaquerizo,A.(2003). On the development of large-scale cuspate features on a semi-reflective beach: Carchuna Beach, Southern Spain. Marine Geology, 198 (3-4), pp 209-223. Baquerizo, A., M. A. Losada and I. J Losada (2002). Edge wave scattering by a coastal structure. Fluid Dynamics Research, 31. pp. 275–287. Bowen, A.J., Inman, D.L., 1971. Edge waves and crescentic bars. J. Geophys. Res. 76, 8662-8671. Guza, R.T., Inman D.L., 1975. Edge waves and beach cusps. J. Geophys. Res. 80, 2997-3012. Kirby, J.T., Dalrymple, R.A., 1983. A parabolic equation for the combined refraction-diffraction of stokes waves by mildly varying topography. J. Fluid Mech. 136, 543-566. Lippmann, T.C., Holman, R.A., 1989. Quantification of sand bar morphology: a video technique based on wave dis- sipation. J. Geophys. Res. 94 (C1), 995.1011. Van Enckevort, I. M. J. & Ruessink, B. G., 2001. Effect of hydrodynamics and bathymetry on video estimates of nearshore sandbar position. Journal of Geophysical Research, 106, 16969-16980.