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DUGARTE ACOSTA MIGUEL ANGEL
C.I.: V.- 14.400.329
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO SANTIAGO MARIÑO
EXTENSIÓN MÉRIDA
CARRERA: INGENIERIA CIVIL
ASIGNATURA: HIDROLOGIA
MÉRIDA, SEPTIEMBRE 2017
La Infiltración ocurre cuando aguas procedentes de las precipitaciones o
de almacenes superficiales (deshielos, ríos, lagos) inicia un movimiento
descendente adentrándose en el subsuelo, pudiendo alcanzar diferentes
profundidades en función de las condiciones.
El agua de la precipitación que escurre en el suelo puede llegar a formar parte
de la escorrentía, pues no toda la precipitación que es producida por la
atmosfera cae a la superficie del suelo, ya que gran parte de ella se evapora antes
de llegar al suelo, la otra cantidad es retenida en la cobertura vegetal. Y la que
logra llegar al suelo, dependiendo de la condición de la superficie del suelo
puede ser absorbida por éste.
La Infiltración juega un papel de primer orden en la relación lluvia
escurrimiento y por lo tanto en los problemas de diseño y predicción asociados
a la dimensión y operación de obras hidráulicas.
El mecanismo de infiltración a través del suelo, cumple la siguiente secuencia:
al llegar al suelo, el agua comienza a ser infiltrada en la parte de aireación que
posee el suelo, esta última está formada por los espacios de vacíos del suelo,
lo cual le da cierta porosidad al mismo; correspondiendo a la parte de suelo
formada por canales, en donde el agua infiltrada puede fluir por gravedad
tanto vertical como lateralmente. Además de estos canales, esta zona de
aireación presenta intersticios capilares, los cuales tienen una mayor
capacidad para retener el agua así como el aire, actuando las fuerzas capilares
en todas las direcciones y muchas veces estas fuerzas superan a las fuerzas de
gravedad.
Cuando todos los espacios de vacíos se llenan o saturan de agua, el suelo ya no
es capaz de recibir más agua, solo aquella que por efecto de la fuerza de
gravedad percola hacia las capas inferiores del suelo, pasando a formar parte
del agua subterránea de un suelo; en donde la infiltración es constante a lo
largo del tiempo si la precipitación continúa. Esta agua subterránea, puede
llegar eventualmente a los cursos de agua por lo que el agua de un río, puede
así estar formada por dos partes: una parte de escorrentía, que recibe el nombre
de escorrentía directa y otra parte de agua subterránea que recibe el nombre de
flujo base.
FACTORES QUE AFECTAN LA INFILTRACIÓN
 Tipo de suelo y contenido de materia orgánica sobre el que cae la precipitación
 Compactación que presente la superficie sobre la que cae el agua
 Existencia de grietas en los suelos
 Tipos de labranza
 Tipos de cultivo
 Contenido de humedad inicial
 Condiciones del agua, tales como: salinidad, temperatura, sedimentos, etc.
 Cobertura vegetal
 Época del año
El Agua para infiltrarse, debe penetrar a través de la superficie del terreno y
circular a través de este. Hay dos grupos de factores que influyen en el proceso:
a) Factores que definen las características del terreno o medio permeable.
b) Factores que definen las características del fluido (agua) que se filtra.
Algunos de
estos factores
influyen más
en la
intensidad de
la infiltración,
al retardar la
entrada del
agua, que en
el total del
volumen
infiltrado,
pero tal
consideración
se desprende,
intuitivament
e de la
descripción
que a
continuación
se hace de
ellos:
CARACTERISTICAS DEL TERRENO O MEDIO PERMEABLE
a) CONDICIONES DE SUPERFICIE:
La compactación natural o debida al tránsito, dificulta la penetración del agua y
por tanto, reduce la capacidad de infiltración. Una superficie desnuda esta
expuesta al choque directo de las gotas de lluvia, que también da lugar a la
compactación, lo que también disminuye la infiltración.
Cuando un suelo esta cubierto de vegetación, las plantas protegen de la
compactación por impacto de lluvia, se frena el recorrido superficial del agua que
esta mas tiempo expuesta a su posible infiltración y las raíces de las plantas abren
grietas en el suelo que facilitan la penetración del agua.
b) CARACTERISTICAS DEL TERRENO:
La textura del terreno influye por si y por la influencia en la estabilidad de la
estructura, tanto menor cuanto mayor sea la proporción de materiales finos que
contenga. Un suelo con gran cantidad de limos y arcillas está expuesto a la disgregación
y arrastre de estos materiales por el agua, con el consiguiente llenado más profundos.
La estructura define el tamaño de los poros. La existencia de poros grandes reduce la
tensión capilar, pero favorece directamente la entrada de agua.
El calor especifico del terreno influirá en su posibilidad de almacenamiento de calor
que afecta a la temperatura del fluido que se infiltra y por tanto a su viscosidad.
El aire que llena los poros libres del suelo, tiene que ser desalojado por el agua para
ocupar su lugar y esto suaviza la intensidad de la infiltración hasta que es desalojado
totalmente.
c) CONDICIONES AMBIENTALES:
La humedad inicial del suelo juega un importante papel. Cuando el suelo está seco al
comienzo de la lluvia, se crea una fuerte capilaridad al humedecerse las capas
superiores y este efecto se suma al de la gravedad incrementado la intensidad de
infiltración. A medida que se humedece, se hinchan por hidratación, las arcillas y
coloides cierran las fracturas y grietas disminuyendo la capacidad de infiltración.
Por otra parte, el agua que alcanza el nivel acuífero es el total de la infiltrada menos la
retenida por el suelo.
CARACTERISTICAS DEL FLUIDO DEL AGUA QUE SE INFILTRA
La turbidez del agua afecta la intensidad de la infiltración, especialmente por los
materiales finos en suspensión que contiene, que penetran en el suelo y reducen
por colmatación la permeabilidad.
El contenido en sales, a veces, favorece la formación de flóculos con los coloides del
suelo y reduce por el mismo motivo, la intensidad de infiltración. En otras
ocasiones, puede ocurrir lo contrario, al producirse defloculación.
La temperatura del agua afecta a su viscosidad y en consecuencia, a la facilidad con
que discurrirá por el suelo. Debido a ello se la obtenido para el mismo terreno,
intensidades de infiltración menores en invierno que en verano.
APARATOS PARA MEDIR INFILTRACIÓN
Para medir la infiltración de un suelo se usan los infiltrometros, que sirven para
determinar la capacidad de infiltración en pequeñas áreas cerradas, aplicando
artificialmente agua al suelo.
Se usan con frecuencia en pequeñas cuencas o en áreas pequeñas o experimentales
dentro de cuencas grandes. Cuando en el área se presenta gran variación en el suelo y
vegetación, esta se subdivide en subareas relativamente uniformes, de las cuales
haciendo una serie de pruebas se puede obtener información aceptable.
Siendo la infiltración un proceso complejo, es posible inferir con los infiltrometros la
capacidad de infiltración de cualquier cuenca en forma cualitativa, pero no cuantitativa.
La aplicación mas favorable de este equipo se obtiene en zonas experimentales, donde
se puede evaluar la infiltración para diferentes tipos de suelo y contenido de humedad.
Los infiltrometros se pueden dividir en dos grupos: de carga constante y
simuladores de lluvia.
INFILTROMETROS DE CARGA CONSTANTE O DE INUNDACIÓN:
Permiten conocer la cantidad de agua que penetra en el suelo en un área
cerrada a partir del agua que debe agregarse a dicha área para mantener un
tirante constante, que generalmente es de medio centímetro.
Los infiltrometros de carga constante más comunes consisten en dos aros
concéntricos, o bien en un solo tubo, en el primer tipo se usan dos aros
concéntricos de 23 y 92 centímetros de diámetro respectivamente, los cuales se
hinchan en el suelo varios centímetros.
El agua se introduce en ambos compartimientos, los cuales deben conservar el
mismo tirante. El objeto del aro es evitar que el agua dentro del aro interior se
expanda en una zona de penetración mayor que el área correspondiente, cantidad
de infiltración del suelo se determinara a partir de la cantidad de agua que hay
que agregar al aro interior para mantener su tirante constante
SIMULADORES DE LLUVIA:
Con el objeto de evitar en lo posible las fallas de los infiltrometros de carga constante, se
usan los infiltrometros que simulan lluvia, aplicando el agua en forma de constante al
suelo mediante regaderas.
El área que estos simuladores cubre varía generalmente entre 0.1 y 40 metros cuadrados.
En estos aparatos la capacidad de infiltración se deduce midiendo el escurrimiento
superficial resultante de una lluvia uniforma. Existen diversos tipos de infiltrometros de
esta clase, dependiendo del sistema generador de lluvia y la forma de recoger el
escurrimiento superficial del área en estudio.
La capacidad de infiltración media en la cuenca, se puede obtener con las mediciones de
infiltrometros en puntos representativos de las diferentes características del suelo de la
cuenca.
Todos los métodos disponibles para determinar la capacidad de infiltración en una
cuenca están basados en el criterio expuesto cuando se analizó el infiltrometros
simulador de lluvia, a sea en la relación entre lo que llueve y lo que escurre . En la
practica resulta complicado analizar detalladamente el fenómeno y solo es posible
hacerlo, con ciertas limitaciones, para cuencas pequeñas donde acurren tormentas
sucesivas.
Los métodos que permiten calcular la infiltración en una cuenca para una cierta
tormenta, requieren del histograma de la precipitación media y de su correspondiente
hidrograma. Esto implica que en la cuenca donde se requiere evaluar la infiltración se
necesita, por lo menos un pluviografo y una estación de aforo en su salida. En caso de
contar únicamente con estaciones pluviométricas solo podrán análisis diario.

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INFILTRACIÓN

  • 1. DUGARTE ACOSTA MIGUEL ANGEL C.I.: V.- 14.400.329 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO SANTIAGO MARIÑO EXTENSIÓN MÉRIDA CARRERA: INGENIERIA CIVIL ASIGNATURA: HIDROLOGIA MÉRIDA, SEPTIEMBRE 2017
  • 2. La Infiltración ocurre cuando aguas procedentes de las precipitaciones o de almacenes superficiales (deshielos, ríos, lagos) inicia un movimiento descendente adentrándose en el subsuelo, pudiendo alcanzar diferentes profundidades en función de las condiciones. El agua de la precipitación que escurre en el suelo puede llegar a formar parte de la escorrentía, pues no toda la precipitación que es producida por la atmosfera cae a la superficie del suelo, ya que gran parte de ella se evapora antes de llegar al suelo, la otra cantidad es retenida en la cobertura vegetal. Y la que logra llegar al suelo, dependiendo de la condición de la superficie del suelo puede ser absorbida por éste.
  • 3. La Infiltración juega un papel de primer orden en la relación lluvia escurrimiento y por lo tanto en los problemas de diseño y predicción asociados a la dimensión y operación de obras hidráulicas. El mecanismo de infiltración a través del suelo, cumple la siguiente secuencia: al llegar al suelo, el agua comienza a ser infiltrada en la parte de aireación que posee el suelo, esta última está formada por los espacios de vacíos del suelo, lo cual le da cierta porosidad al mismo; correspondiendo a la parte de suelo formada por canales, en donde el agua infiltrada puede fluir por gravedad tanto vertical como lateralmente. Además de estos canales, esta zona de aireación presenta intersticios capilares, los cuales tienen una mayor capacidad para retener el agua así como el aire, actuando las fuerzas capilares en todas las direcciones y muchas veces estas fuerzas superan a las fuerzas de gravedad.
  • 4. Cuando todos los espacios de vacíos se llenan o saturan de agua, el suelo ya no es capaz de recibir más agua, solo aquella que por efecto de la fuerza de gravedad percola hacia las capas inferiores del suelo, pasando a formar parte del agua subterránea de un suelo; en donde la infiltración es constante a lo largo del tiempo si la precipitación continúa. Esta agua subterránea, puede llegar eventualmente a los cursos de agua por lo que el agua de un río, puede así estar formada por dos partes: una parte de escorrentía, que recibe el nombre de escorrentía directa y otra parte de agua subterránea que recibe el nombre de flujo base.
  • 5. FACTORES QUE AFECTAN LA INFILTRACIÓN  Tipo de suelo y contenido de materia orgánica sobre el que cae la precipitación  Compactación que presente la superficie sobre la que cae el agua  Existencia de grietas en los suelos  Tipos de labranza  Tipos de cultivo  Contenido de humedad inicial  Condiciones del agua, tales como: salinidad, temperatura, sedimentos, etc.  Cobertura vegetal  Época del año El Agua para infiltrarse, debe penetrar a través de la superficie del terreno y circular a través de este. Hay dos grupos de factores que influyen en el proceso: a) Factores que definen las características del terreno o medio permeable. b) Factores que definen las características del fluido (agua) que se filtra.
  • 6.
  • 7. Algunos de estos factores influyen más en la intensidad de la infiltración, al retardar la entrada del agua, que en el total del volumen infiltrado, pero tal consideración se desprende, intuitivament e de la descripción que a continuación se hace de ellos:
  • 8. CARACTERISTICAS DEL TERRENO O MEDIO PERMEABLE a) CONDICIONES DE SUPERFICIE: La compactación natural o debida al tránsito, dificulta la penetración del agua y por tanto, reduce la capacidad de infiltración. Una superficie desnuda esta expuesta al choque directo de las gotas de lluvia, que también da lugar a la compactación, lo que también disminuye la infiltración. Cuando un suelo esta cubierto de vegetación, las plantas protegen de la compactación por impacto de lluvia, se frena el recorrido superficial del agua que esta mas tiempo expuesta a su posible infiltración y las raíces de las plantas abren grietas en el suelo que facilitan la penetración del agua.
  • 9.
  • 10. b) CARACTERISTICAS DEL TERRENO: La textura del terreno influye por si y por la influencia en la estabilidad de la estructura, tanto menor cuanto mayor sea la proporción de materiales finos que contenga. Un suelo con gran cantidad de limos y arcillas está expuesto a la disgregación y arrastre de estos materiales por el agua, con el consiguiente llenado más profundos. La estructura define el tamaño de los poros. La existencia de poros grandes reduce la tensión capilar, pero favorece directamente la entrada de agua. El calor especifico del terreno influirá en su posibilidad de almacenamiento de calor que afecta a la temperatura del fluido que se infiltra y por tanto a su viscosidad. El aire que llena los poros libres del suelo, tiene que ser desalojado por el agua para ocupar su lugar y esto suaviza la intensidad de la infiltración hasta que es desalojado totalmente.
  • 11. c) CONDICIONES AMBIENTALES: La humedad inicial del suelo juega un importante papel. Cuando el suelo está seco al comienzo de la lluvia, se crea una fuerte capilaridad al humedecerse las capas superiores y este efecto se suma al de la gravedad incrementado la intensidad de infiltración. A medida que se humedece, se hinchan por hidratación, las arcillas y coloides cierran las fracturas y grietas disminuyendo la capacidad de infiltración. Por otra parte, el agua que alcanza el nivel acuífero es el total de la infiltrada menos la retenida por el suelo.
  • 12. CARACTERISTICAS DEL FLUIDO DEL AGUA QUE SE INFILTRA La turbidez del agua afecta la intensidad de la infiltración, especialmente por los materiales finos en suspensión que contiene, que penetran en el suelo y reducen por colmatación la permeabilidad. El contenido en sales, a veces, favorece la formación de flóculos con los coloides del suelo y reduce por el mismo motivo, la intensidad de infiltración. En otras ocasiones, puede ocurrir lo contrario, al producirse defloculación. La temperatura del agua afecta a su viscosidad y en consecuencia, a la facilidad con que discurrirá por el suelo. Debido a ello se la obtenido para el mismo terreno, intensidades de infiltración menores en invierno que en verano.
  • 13. APARATOS PARA MEDIR INFILTRACIÓN Para medir la infiltración de un suelo se usan los infiltrometros, que sirven para determinar la capacidad de infiltración en pequeñas áreas cerradas, aplicando artificialmente agua al suelo. Se usan con frecuencia en pequeñas cuencas o en áreas pequeñas o experimentales dentro de cuencas grandes. Cuando en el área se presenta gran variación en el suelo y vegetación, esta se subdivide en subareas relativamente uniformes, de las cuales haciendo una serie de pruebas se puede obtener información aceptable. Siendo la infiltración un proceso complejo, es posible inferir con los infiltrometros la capacidad de infiltración de cualquier cuenca en forma cualitativa, pero no cuantitativa. La aplicación mas favorable de este equipo se obtiene en zonas experimentales, donde se puede evaluar la infiltración para diferentes tipos de suelo y contenido de humedad.
  • 14. Los infiltrometros se pueden dividir en dos grupos: de carga constante y simuladores de lluvia. INFILTROMETROS DE CARGA CONSTANTE O DE INUNDACIÓN: Permiten conocer la cantidad de agua que penetra en el suelo en un área cerrada a partir del agua que debe agregarse a dicha área para mantener un tirante constante, que generalmente es de medio centímetro.
  • 15. Los infiltrometros de carga constante más comunes consisten en dos aros concéntricos, o bien en un solo tubo, en el primer tipo se usan dos aros concéntricos de 23 y 92 centímetros de diámetro respectivamente, los cuales se hinchan en el suelo varios centímetros. El agua se introduce en ambos compartimientos, los cuales deben conservar el mismo tirante. El objeto del aro es evitar que el agua dentro del aro interior se expanda en una zona de penetración mayor que el área correspondiente, cantidad de infiltración del suelo se determinara a partir de la cantidad de agua que hay que agregar al aro interior para mantener su tirante constante
  • 16. SIMULADORES DE LLUVIA: Con el objeto de evitar en lo posible las fallas de los infiltrometros de carga constante, se usan los infiltrometros que simulan lluvia, aplicando el agua en forma de constante al suelo mediante regaderas. El área que estos simuladores cubre varía generalmente entre 0.1 y 40 metros cuadrados. En estos aparatos la capacidad de infiltración se deduce midiendo el escurrimiento superficial resultante de una lluvia uniforma. Existen diversos tipos de infiltrometros de esta clase, dependiendo del sistema generador de lluvia y la forma de recoger el escurrimiento superficial del área en estudio. La capacidad de infiltración media en la cuenca, se puede obtener con las mediciones de infiltrometros en puntos representativos de las diferentes características del suelo de la cuenca.
  • 17. Todos los métodos disponibles para determinar la capacidad de infiltración en una cuenca están basados en el criterio expuesto cuando se analizó el infiltrometros simulador de lluvia, a sea en la relación entre lo que llueve y lo que escurre . En la practica resulta complicado analizar detalladamente el fenómeno y solo es posible hacerlo, con ciertas limitaciones, para cuencas pequeñas donde acurren tormentas sucesivas. Los métodos que permiten calcular la infiltración en una cuenca para una cierta tormenta, requieren del histograma de la precipitación media y de su correspondiente hidrograma. Esto implica que en la cuenca donde se requiere evaluar la infiltración se necesita, por lo menos un pluviografo y una estación de aforo en su salida. En caso de contar únicamente con estaciones pluviométricas solo podrán análisis diario.