SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 65
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA
AGRICOLA
MANEJO Y GESTION DE
CUENCAS - (RH 544)
CLASE 02
CARACTERISTICAS FISICAS
DE LA CUENCA
1. PARAMETROS DE FORMA
a) Área
El área de la cuenca se define como la proyección horizontal de la
superficie de la misma y se puede medir directamente del mapa
topográfico después de delimitar la cuenca.
Debido a que la forma de la cuenca es muy irregular, el cálculo del
área de la cuenca no se puede realizar por formas geométricas.
Sin embargo existen los siguientes métodos para su cálculo:
• Uso de la balanza analítica
• Uso del planímetro
• Uso del SIG
PARÁMETROS DE FORMA
b) Coeficiente de Compacidad
El índice o coeficiente de compacidad Kc se debe a
Gravelius, y es la relación entre el perímetro de la cuenca
y el perímetro de un círculo de igual área que la cuenca.
Siendo P y A el perímetro y el área de la cuenca,
respectivamente. Si k = 1 la cuenca será de forma
circular; si K>1 las formas seran alargadas o asimétrica,
K>3 son cuencas muy alargadas, reducen la probabilidad
de que sean cubiertas en su totalidad por una tormenta.
A
P
0.28=Kc
PARÁMETROS DE FORMA
c. Radio o Relación de Elongación
El radio o la relación de elongación (Re.) Definido por
Schumm, es la relación entre el diámetro de un círculo de
área igual a la cuenca y la longitud de la cuenca (L).
Expresando el diámetro en función del área de la cuenca
(A) queda:
L
A
1.128=Re
Re = Varia de 0.6 a 1 para amplia variedad de climas y geología
esta asociado a fuertes relieves y pendientes fuertes.
Re = Si se aproxima a 1. Se refiere a regiones con relieve suave
bajo.
PARÁMETROS DE FORMA
d) Factor de Forma (Rf.).
Es definido por Horton, como el cociente entre la superficie
de la cuenca y el cuadrado de su longitud.
A = Area de la cuenca
L = Longitud desde la salida hasta el límite de la cuenca (la
mas larga)
Si una cuenca tiene un F mayor que otra, existe mayor
posibilidad de tener una tormenta intensa simultánea, sobre toda
la extensión de la cuenca.
Si una cuenca tiene un F menor, tiene menos tendencia a
concentrar las intensidades de lluvias.
2
L
A
=Rf
PARÁMETROS DE FORMA
Factor de Forma
F1 < F2
PARÁMETROS DE FORMA
e) Rectángulo Equivalente
Para poder comparar el comportamiento hidrológico de dos
cuencas, se utiliza la noción de rectángulo equivalente o
rectángulo de Gravelius. Se trata de una transformación
puramente geométrica en virtud de la cual se asimila la cuenca
a un rectángulo que tenga el mismo perímetro y superficie, y,
por tanto, igual coeficiente de Gravelius (coeficiente de
compacidad, Kc). Así, las curvas de nivel se transforman en
rectas paralelas al lado menor del rectángulo, y el desagüe de
la cuenca, que es un punto, queda convertido en el lado menor
del rectángulo.
Para la construcción del rectángulo, se parte del perímetro, P, y
el área de la cuenca, A. Si los lados menor y mayor del
rectángulo son, respectivamente, L1 y L2 , entonces:
PARÁMETROS DE FORMA
Transformación de una Cuenca en un Rectángulo
PARÁMETROS DE FORMA
A=LL 21














K
1.12
-1+1
1.12
AK=L
c
2
c
2
2. PARAMETROS RELATIVOS A LA
VARIACIÓN DE LA
ALTITUD
a) Curva Hipsometrica
Proporciona una información sintetizada sobre
la altitud de la cuenca, que representa
gráficamente la distribución de la cuenca
vertiente por tramos de altura. Dicha curva
presenta, en ordenadas, las distintas cotas de
altura de la cuenca, y en abscisas la superficie
de la cuenca que se halla por encima de dichas
cotas, bien en Km2 o en tanto por cien de la
superficie total de la cuenca.
PARAMETROS RELATIVOS A LA VARIACIÓN DE LA ALTITUD
Graficación de una Curva Hipsometrica
PARAMETROS RELATIVOS A LA VARIACIÓN DE LA ALTITUD
Curva Hipsometrica de la Cuenca
PARAMETROS RELATIVOS A LA VARIACIÓN DE LA ALTITUD
Significado de la Curva Hipsometrica
- Curva A: Fase de juventud
- Curva B: Fase de madurez
- Curva C: Fase de vejez
PARAMETROS RELATIVOS A LA VARIACIÓN DE LA ALTITUD
La curva superior (curva A) refleja una
cuenca con un gran potencial erosivo; la
curva intermedia (curva B) es
característica de una cuenca en
equilibrio; y la curva inferior (curva C) es
típica de una cuenca sedimentaria.
Grado de Actividad de la Cuenca:
Interpretación de las Curvas
b) Elevación mediana de la Cuenca
A partir de la curva hipsometrica, se puede
determinar fácilmente la denominada
elevación mediana de la cuenca, la cual
equivale a la cota correspondiente al 50% del
área de la cuenca.
La altura mediana de la cuenca tiene
influencia fundamental en el regimen
hidrológico, puesto que las precipitaciones de
la cuenca, generalmente presentan una
buena correlación con la altitud.
c) Elevación media de la Cuenca
Se calcula numéricamente con la siguiente
fórmula:
E = (a.e)/A
a : Área entre dos curvas de nivel
e: Elevación media entre dos curvas de nivel
E: Elevación media de la cuenca.
Esta información tiene buena relación con la
precipitación y temperatura media de la zona.
La variación de la temperatura influye en la
variación de la perdida de agua por
evaporación y transpiración.
d. Pendiente de la Cuenca.
El método más antiguo para obtener la pendiente media
consiste en ponderar las pendientes medias de superficies
o bandas de terreno en las que queda dividida la cuenca
por las curvas de nivel. Resulta finalmente la expresión:
Donde:
S : Pendiente media de la cuenca
h : Equidistancia entre curvas de nivel
Lcn : Longitud de todas las curvas de nivel
A : Área total de la cuenca.
A
Lh
=S cn
La pendiente de la cuenca tiene una
importante pero compleja relación con la
infiltración, la escorrentia superficial, la
humedad del suelo, y la contribución del
agua subterránea a la escorrentia. Es uno
de los factores que controla el tiempo de
escurrimiento y concentración de la lluvia en
cauces naturales. Existen diversos criterios
para evaluar la pendiente de la cuenca los
cuales son: criterio de Alvord, Horton,
Nash y el rectangulo equivalente.
PENDIENTE DE LA CUENCA
e. Pendiente Media del Cauce Principal.
Es la relación entre el desnivel que hay entre los
extremos del cauce y la proyección horizontal de
su longitud, es decir:
corrienteladeLongitud
salidalaaElevaciónnacimientoelenElevación
Sc
___
)______( 

Existen varios métodos: compensación de
áreas, ecuación de Taylor y Schwarz
3. CARACTERISTICAS DE LA
RED DE DRENAJE
Se llama red de drenaje de una cuenca al
sistema de cauces por el que fluyen los
escurrimientos superficiales, de manera
temporal o permanente. Es importante por
por sus efectos en la formación y rapidez de
drenado de los escurrimientos normales o
extraordinarios. La forma de drenaje,
proporciona también indicios de las
condiciones del suelo y de la superficie de la
cuenca.
CARACTERISTICAS DE LA RED DE DRENAJE
a. Tipos de Corrientes: puede ser de tres tipos
Corriente Perenne: Conducen agua todo el tiempo, aún
en épocas de sequía, el NF esta por arriba del fondo del
cauce.
Corriente Intermitente: lLeva agua en la mayor parte
dela año, principalmente en épocas de lluvia; su aporte
cesa cuando el NF desciende por debajo del fondo del
cauce.
Corriente efimera: Es aquella que solo lleva agua
cuando llueve e inmediatamente después.
CARACTERISTICAS DE LA RED DE DRENAJE
b. Orden de Corrientes y corriente
principal:
El orden de las corrientes, es una clasificación
que proporciona el grado de bifurcación
dentro de la cuenca. Para hacer esta
clasificación se requiere un plano donde se
ubique corrientes perennes como
intermitentes.
La clasificación de corrientes de orden uno,
aquellas que no tienen ningún tributario; de
orden dos, a las que solo tiene tributarios de
orden uno; de orden tres, aquellas corrientes
con dos o más tributarios de orden dos, etc.
(ver figura).
c) Densidad de Drenaje (Dd) :
Esta característica proporciona una
información mas real que la anterior, ya
que se expresa como la longitud de las
corrientes, por unidad de área, es decir;
Dd = L/A
Donde:
L : Longitud total de las corrientes
perennes o intermitentes en Km
A : Área total de la cuenca en Km2.
La densidad de drenaje, es un parámetro
que indica la posible naturaleza de los
suelos, que se encuentran en la cuenca.
También da una idea sobre el gardo de
cobertura que existe en la cuenca. Valores
altos representan zonas con poca
cobertura vegetal, suelos fácilmente
erosionables o impermeables. Valores
bajos, indican suelos duros, poco
erosionables o muy permeables y
cobertura vegetal densa.
DENSIDAD DE DRENAJE
4. PARAMETROS
GEOMORFOLOGICOS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
a) Parámetros de Forma:
– Área
– Perímetro
– Índice de compacidad (K) o coeficiente de
Gravelives
– Factor de Forma
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
b) Parámetros de Relieve:
– Altitud Media
– Pendiente Media de cauce pal.
– Perfil Longitudinal
– Pendiente de la Cuenca
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
c) Parámetros Relativos a la Red
Hidrográfica:
– Coeficiente de Masividad
– Densidad de Drenaje
– Pendiente Media de un cauce
– Tiempo de Concentración
– Número de Orden
– Longitud de Cauce Principal,
– Estructura dendrítica de res de desagüe, y
– El sistema fluvial como un todo.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
EVOLUCION SOBRE LA VISION
DE UNA CUENCA
HIDROGRAFICA
 La Evolución de la concepción e
importancia de una cuenca hidrográfica es
DINAMICA y está ligada a la existencia
misma de la humanidad: AUGE O
DECADENCIA de las civilizaciones.
EVOLUCION SOBRE LA VISION DE UNA CUENCA HIDROGRAFICA
 Proverbio CHINO MUY ANTIGUO :
“QUIEN CONTROLA LAS
MONTAÑAS, CONTROLA LOS
RIOS”
EVOLUCION SOBRE LA VISION DE UNA CUENCA HIDROGRAFICA
 EN NUESTRO PAIS, DESDE EL
INCANATO:
MAXIMA IMPORTANCIA AL MANEJO Y PROTECCION DE
LAS PARTES ALTAS DE LAS CUENCAS Y AL CULTIVO DEL
MAIZ Y LA PAPA.- ESTA CONCEPCION HIZO QUE EN
ESTAS ZONAS SE CONTRUYERAN MILLONES DE HAS.
ANDENADAS O CON OTRAS PRACTICAS AGRICOLAS –
CONSERVACIONISTAS.
LA SOCIEDAD INCAICA ERA UNA SOCIEDAD AGRICOLA,
MISTICA, MILITAR
EVOLUCION SOBRE LA VISION DE UNA CUENCA HIDROGRAFICA
 EN LA COLONIA:
LA VISIÓN Y CONCEPCIÓN CAMBIÓ
DIAMETRALMENTE:
LA UNICA PRIORIDAD QUE EXISTIA ERA:
 Extracción Mineral
EVOLUCION SOBRE LA VISION DE UNA CUENCA HIDROGRAFICA
 Desarrollo de agricultura en las partes
bajas especialmente en la costa: caña,
algodón…
 Abandono de la sierra, salvo algunas
zonas para ganado.
EN LA COLONIA
 EN LA REPÚBLICA:
SE CONTINUÓ CON LA MISMA VISIÓN:
• Extracción mineral, guano de isla.
• Desarrollo agrícola: caña de azúcar algodón,
lanas, etc.
• Pesca
EVOLUCION SOBRE LA VISION DE UNA CUENCA HIDROGRAFICA
• Proyectos irrigación en costa
• Abandono de la sierra
• 1980: terrorismo S.L., MRTA
• 1980 : Nace PRONAMACHCS: Perú-AID
• AUGE del narcotráfico
EN LA REPÚBLICA
DEFINICIÓN DE
MANEJO DE CUENCAS
Uso, Manejo y Conservación de los
Recursos Naturales.
El AGUA es el elemento clave,
estratégico e integrador.
DEFINICIÓN DE MANEJO DE CUENCAS
MANEJO DE CUENCAS SON TODAS LAS
ACCIONES TECNICAS CONDUCENTES AL
BUEN USO DEL ESPACIO DE LA CUENCA Y EN
ESPECIAL DEL RECURSO AGUA, EL CUAL
GENERA LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO
AMBIENTE Y LA SATISFACCION MAXIMA DE
LAS NECESIDADES HUMANAS.
DEFINICIÓN DE MANEJO DE CUENCAS
EL USO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS
RECURSOS NATURALES SE LOGRA A TRAVES DE LA
EJECUCION DE MEDIDAS CONDUCENTES A ACTIVAR
EL CICLO HIDROLÓGICO Y GARANTIZAR SU
SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO Y CONTRIBUIR AL
BIENESTAR DEL HOMBRE.- ENTRE TALES MEDIDAS U
OBJETIVOS SE TIENEN:
DEFINICIÓN DE MANEJO DE CUENCAS
DEFINICIÓN DE MANEJO DE CUENCAS
OBJETIVOS:
 RACIONALIZAR EL USO DEL AGUA,
OBJETIVOS:
 DISTRIBUIR EQUITATIVAMENTE EL
VOLUMEN DEL AGUA EN TODA LA
CUENCA,
 GENERAR MÁS AGUA O CAPTAR
MÁS AGUA,
OBJETIVOS:
 CONSERVAR LA CALIDAD DEL
AGUA,
OBJETIVOS:
 EVITAR O DISMINUIR LA
DEFORESTACIÓN Y EL
SOBREPASTOREO.
OBJETIVOS:
 EVITAR LA CONTAMINACION DE
LOS SUELOS Y LAS AGUAS,
OBJETIVOS:
 EVITAR O DISMINUIR LA EROSION
DE LOS SUELOS,
OBJETIVOS:
 PROMOVER Y DESARROLLAR
TRABAJOS DE CONSERVACION DE
SUELOS, PASTOS, FORESTALES,
ETC.
OBJETIVOS:
 PROMOVER LA FORMACION Y
TOMA DE UNA CONCIENCIA
CONSERVACIONISTA POR TODA LA
SOCIEDAD.
OBJETIVOS:
GESTION DE CUENCAS
• ES LA DIRECCION EJECUTIVA DE TODO EL PROCESO
DE PROGRAMACION, COORDINACION Y
ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION, MOVILIZACION
LABORAL, LEGISLACION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DEL MANEJO DE LAS CUENCAS POR
PARTE DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES:
ESTADO AGRICULTORES, GANADEROS, GOBIERNOS
LOCALES, ETC. QUE OPERAN CON LA CUENCA.
GESTION DE CUENCAS
• SON TODAS LAS MEDIDAS QUE REALIZAN LOS GRUPOS
HUMANOS QUE SE ORGANIZAN ESPECIALMENTE PARA
PONERSE DE ACUERDO Y CONCERTAR UN PLAN MAESTRO
DE CUENCAS EN SU GRADO MAXIMO DE DESARROLLO O EN
SU MINIMO GRADO, PARA EJECUTAR UN CONJUNTO DE
MEDIDAS CONDUCENTES O MANEJAR LA CUENCA Y
LOGRAR SU DESARROLLO SUSTENTABLE.
GESTION DE CUENCAS
• Son las acciones necesarias para lograr que
se lleve a cabo el Plan de Manejo Propuesto.
GESTION DE CUENCAS
• Es el proceso integral y sistemático de
planear, ejecutar, y evaluar las principales
estrategias de desarrollo económico,
social y ambiental, sobre la base de las
metas acordadas de manera democrática.
GESTION DE CUENCAS
• Es el conjunto de procesos y actividades
gerenciales y administrativas para
garantizar la implementación de planes o
actividades técnicas dirigidas a
materializar lo que se planifica.
GESTION DE CUENCAS
ENFOQUE SISTEMATICO DE UNA
CUENCA
• Una cuenca hidrográfica es un sistema
• Todos sus elementos constitutivos interactúan
entre si como un todo.
GESTION DE CUENCAS
• La suerte de cada elemento depende de lo
que ocurra con los otros elementos
• El manejo de las partes altas redundará
favorablemente en las partes media y baja
de la cuenca
ENFOQUE SISTEMATICO DE UNA CUENCA
• Establece criterios e indicadores, desde una visión
económica, ambiental y social; para la identificación
de las cuencas hidrográficas con mayor y menor
prioridad con el objeto de determinar la planificación
de actividades de intervención de la Autoridad
Nacional del Agua relacionadas al cumplimiento de
sus funciones. En este sentido, este documento se
constituye como una herramienta de planificación para
la toma de decisiones que contribuyan a la mejora de
la gestión de los recursos hídricos.
Priorización de cuencas para la gestión de
los recursos hídricos
Fuente: Diapositivas del curso de Manejo y Gestión de Cuencas,
Absalón Vásquez
SE TIENE LA CUENCA DE ESTUDIO, CALCULE EL GRADO DE ORDEN DE RIOS

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Escorrentia ii
Escorrentia iiEscorrentia ii
Escorrentia ii
Juan Perez
 
Cuencas hidrograficas tema ii
Cuencas hidrograficas tema iiCuencas hidrograficas tema ii
Cuencas hidrograficas tema ii
Yim Rodriguez
 
Presentación hidrologia. escurrimiento
Presentación hidrologia. escurrimientoPresentación hidrologia. escurrimiento
Presentación hidrologia. escurrimiento
mozacaja
 
Precipitacion media de una cuenca
Precipitacion media de una cuencaPrecipitacion media de una cuenca
Precipitacion media de una cuenca
RuddyC
 

La actualidad más candente (20)

Procedimiento para la delimitación cuencas hidrográficas
Procedimiento para la delimitación  cuencas hidrográficasProcedimiento para la delimitación  cuencas hidrográficas
Procedimiento para la delimitación cuencas hidrográficas
 
Hidrologia. calculo de precipitacion.
Hidrologia. calculo de precipitacion.Hidrologia. calculo de precipitacion.
Hidrologia. calculo de precipitacion.
 
Parametros geomorfologicos
Parametros geomorfologicosParametros geomorfologicos
Parametros geomorfologicos
 
Escorrentia ii
Escorrentia iiEscorrentia ii
Escorrentia ii
 
Cuencas hidrograficas tema ii
Cuencas hidrograficas tema iiCuencas hidrograficas tema ii
Cuencas hidrograficas tema ii
 
hidrogramas- curso hidrologia
hidrogramas- curso hidrologia hidrogramas- curso hidrologia
hidrogramas- curso hidrologia
 
Escurrimiento
EscurrimientoEscurrimiento
Escurrimiento
 
Escurrrimiento
EscurrrimientoEscurrrimiento
Escurrrimiento
 
Base contextual de cuencas hidrográficas
Base contextual de cuencas hidrográficasBase contextual de cuencas hidrográficas
Base contextual de cuencas hidrográficas
 
Capitulo 6 hidrograma
Capitulo 6 hidrogramaCapitulo 6 hidrograma
Capitulo 6 hidrograma
 
Escurrimiento. Hidrología
Escurrimiento. HidrologíaEscurrimiento. Hidrología
Escurrimiento. Hidrología
 
3 cuenca-hidrografica
3 cuenca-hidrografica3 cuenca-hidrografica
3 cuenca-hidrografica
 
conductividad hidraulica
conductividad hidraulicaconductividad hidraulica
conductividad hidraulica
 
Calculos hidrologicos e_hidraulicos_maximo_villon
Calculos hidrologicos e_hidraulicos_maximo_villonCalculos hidrologicos e_hidraulicos_maximo_villon
Calculos hidrologicos e_hidraulicos_maximo_villon
 
ESCURRIMIENTO
ESCURRIMIENTOESCURRIMIENTO
ESCURRIMIENTO
 
Presentación hidrologia. escurrimiento
Presentación hidrologia. escurrimientoPresentación hidrologia. escurrimiento
Presentación hidrologia. escurrimiento
 
Numero de curva
Numero de curvaNumero de curva
Numero de curva
 
Precipitacion media de una cuenca
Precipitacion media de una cuencaPrecipitacion media de una cuenca
Precipitacion media de una cuenca
 
Cuenca Hidrográfica
Cuenca HidrográficaCuenca Hidrográfica
Cuenca Hidrográfica
 
223014526 informe-de-cuenca-hidrografica
223014526 informe-de-cuenca-hidrografica223014526 informe-de-cuenca-hidrografica
223014526 informe-de-cuenca-hidrografica
 

Similar a Manejo y gestion de cuencas clase 02

Hidrologia pedro.
 Hidrologia pedro. Hidrologia pedro.
Hidrologia pedro.
pedro25olivo
 
Escurrimiento
EscurrimientoEscurrimiento
Escurrimiento
raul1543
 

Similar a Manejo y gestion de cuencas clase 02 (20)

Parametros geomorfologicos
Parametros geomorfologicosParametros geomorfologicos
Parametros geomorfologicos
 
Precipitación Media Cuenca Locumba (Tacna)
Precipitación Media Cuenca Locumba (Tacna)Precipitación Media Cuenca Locumba (Tacna)
Precipitación Media Cuenca Locumba (Tacna)
 
Precipitacion media
Precipitacion mediaPrecipitacion media
Precipitacion media
 
ESTUDIO HIDROLOGICO JIMBEE.docx
ESTUDIO HIDROLOGICO JIMBEE.docxESTUDIO HIDROLOGICO JIMBEE.docx
ESTUDIO HIDROLOGICO JIMBEE.docx
 
Cuenca Locumba (Hidrologia)
Cuenca Locumba (Hidrologia)Cuenca Locumba (Hidrologia)
Cuenca Locumba (Hidrologia)
 
Metodos para el calculo de precipitaciones
Metodos para el calculo de precipitacionesMetodos para el calculo de precipitaciones
Metodos para el calculo de precipitaciones
 
Metodos para el calculo de precipitaciones
Metodos para el calculo de precipitacionesMetodos para el calculo de precipitaciones
Metodos para el calculo de precipitaciones
 
Hidrologia pedro.
 Hidrologia pedro. Hidrologia pedro.
Hidrologia pedro.
 
GEOMORFOLOGIA DE CUENCAS
GEOMORFOLOGIA DE CUENCASGEOMORFOLOGIA DE CUENCAS
GEOMORFOLOGIA DE CUENCAS
 
4 geomorfologia
4 geomorfologia4 geomorfologia
4 geomorfologia
 
cuencas hidrográficas ingeniería civil
cuencas hidrográficas ingeniería civilcuencas hidrográficas ingeniería civil
cuencas hidrográficas ingeniería civil
 
Morfología de una cuenca. jorge pdf
Morfología de una cuenca. jorge pdfMorfología de una cuenca. jorge pdf
Morfología de una cuenca. jorge pdf
 
Hidrografia
HidrografiaHidrografia
Hidrografia
 
Analisis morfometrico de una cuenca
Analisis morfometrico de una cuencaAnalisis morfometrico de una cuenca
Analisis morfometrico de una cuenca
 
Atributos topográficos de las cuencas hidrográficas
Atributos topográficos de las cuencas hidrográficas  Atributos topográficos de las cuencas hidrográficas
Atributos topográficos de las cuencas hidrográficas
 
Escurrimiento
EscurrimientoEscurrimiento
Escurrimiento
 
CUENCAS.pptx
CUENCAS.pptxCUENCAS.pptx
CUENCAS.pptx
 
CUENCAS HIDROGRAFICAS CARACTERIZACION GEOMORFOLOGIAS DE LA CUENTA
CUENCAS HIDROGRAFICAS CARACTERIZACION GEOMORFOLOGIAS DE LA CUENTACUENCAS HIDROGRAFICAS CARACTERIZACION GEOMORFOLOGIAS DE LA CUENTA
CUENCAS HIDROGRAFICAS CARACTERIZACION GEOMORFOLOGIAS DE LA CUENTA
 
geomorfologia de la cuenca
geomorfologia de la cuencageomorfologia de la cuenca
geomorfologia de la cuenca
 
morfometria_cuenca.pdf
morfometria_cuenca.pdfmorfometria_cuenca.pdf
morfometria_cuenca.pdf
 

Último

3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
GustavoAdolfoDiaz3
 
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplosTipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
andersonsubero28
 
S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)
S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)
S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)
samuelsan933
 

Último (20)

Six Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processSix Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
 
ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................
ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................
ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................
 
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGUROATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
 
5. MATERIALES petreos para concreto.pdf.
5. MATERIALES petreos para concreto.pdf.5. MATERIALES petreos para concreto.pdf.
5. MATERIALES petreos para concreto.pdf.
 
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potablePresentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
 
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdf
 
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptTippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
 
Determinación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónDeterminación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalación
 
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
 
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplosTipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
 
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHTAPORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
 
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJODIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 
Presentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptx
Presentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptxPresentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptx
Presentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptx
 
S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)
S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)
S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)
 
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECO
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECOAnálisis de Costos y Presupuestos CAPECO
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECO
 
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docxClasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
 
Auditoría de Sistemas de Gestión
Auditoría    de   Sistemas     de GestiónAuditoría    de   Sistemas     de Gestión
Auditoría de Sistemas de Gestión
 
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemas
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemasentropia y neguentropia en la teoria general de sistemas
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemas
 
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptxVideo sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
 

Manejo y gestion de cuencas clase 02

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRICOLA MANEJO Y GESTION DE CUENCAS - (RH 544) CLASE 02
  • 4. a) Área El área de la cuenca se define como la proyección horizontal de la superficie de la misma y se puede medir directamente del mapa topográfico después de delimitar la cuenca. Debido a que la forma de la cuenca es muy irregular, el cálculo del área de la cuenca no se puede realizar por formas geométricas. Sin embargo existen los siguientes métodos para su cálculo: • Uso de la balanza analítica • Uso del planímetro • Uso del SIG PARÁMETROS DE FORMA
  • 5. b) Coeficiente de Compacidad El índice o coeficiente de compacidad Kc se debe a Gravelius, y es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de igual área que la cuenca. Siendo P y A el perímetro y el área de la cuenca, respectivamente. Si k = 1 la cuenca será de forma circular; si K>1 las formas seran alargadas o asimétrica, K>3 son cuencas muy alargadas, reducen la probabilidad de que sean cubiertas en su totalidad por una tormenta. A P 0.28=Kc PARÁMETROS DE FORMA
  • 6. c. Radio o Relación de Elongación El radio o la relación de elongación (Re.) Definido por Schumm, es la relación entre el diámetro de un círculo de área igual a la cuenca y la longitud de la cuenca (L). Expresando el diámetro en función del área de la cuenca (A) queda: L A 1.128=Re Re = Varia de 0.6 a 1 para amplia variedad de climas y geología esta asociado a fuertes relieves y pendientes fuertes. Re = Si se aproxima a 1. Se refiere a regiones con relieve suave bajo. PARÁMETROS DE FORMA
  • 7. d) Factor de Forma (Rf.). Es definido por Horton, como el cociente entre la superficie de la cuenca y el cuadrado de su longitud. A = Area de la cuenca L = Longitud desde la salida hasta el límite de la cuenca (la mas larga) Si una cuenca tiene un F mayor que otra, existe mayor posibilidad de tener una tormenta intensa simultánea, sobre toda la extensión de la cuenca. Si una cuenca tiene un F menor, tiene menos tendencia a concentrar las intensidades de lluvias. 2 L A =Rf PARÁMETROS DE FORMA
  • 8. Factor de Forma F1 < F2 PARÁMETROS DE FORMA
  • 9. e) Rectángulo Equivalente Para poder comparar el comportamiento hidrológico de dos cuencas, se utiliza la noción de rectángulo equivalente o rectángulo de Gravelius. Se trata de una transformación puramente geométrica en virtud de la cual se asimila la cuenca a un rectángulo que tenga el mismo perímetro y superficie, y, por tanto, igual coeficiente de Gravelius (coeficiente de compacidad, Kc). Así, las curvas de nivel se transforman en rectas paralelas al lado menor del rectángulo, y el desagüe de la cuenca, que es un punto, queda convertido en el lado menor del rectángulo. Para la construcción del rectángulo, se parte del perímetro, P, y el área de la cuenca, A. Si los lados menor y mayor del rectángulo son, respectivamente, L1 y L2 , entonces: PARÁMETROS DE FORMA
  • 10. Transformación de una Cuenca en un Rectángulo PARÁMETROS DE FORMA
  • 12. 2. PARAMETROS RELATIVOS A LA VARIACIÓN DE LA ALTITUD
  • 13. a) Curva Hipsometrica Proporciona una información sintetizada sobre la altitud de la cuenca, que representa gráficamente la distribución de la cuenca vertiente por tramos de altura. Dicha curva presenta, en ordenadas, las distintas cotas de altura de la cuenca, y en abscisas la superficie de la cuenca que se halla por encima de dichas cotas, bien en Km2 o en tanto por cien de la superficie total de la cuenca. PARAMETROS RELATIVOS A LA VARIACIÓN DE LA ALTITUD
  • 14. Graficación de una Curva Hipsometrica PARAMETROS RELATIVOS A LA VARIACIÓN DE LA ALTITUD
  • 15. Curva Hipsometrica de la Cuenca PARAMETROS RELATIVOS A LA VARIACIÓN DE LA ALTITUD
  • 16. Significado de la Curva Hipsometrica - Curva A: Fase de juventud - Curva B: Fase de madurez - Curva C: Fase de vejez PARAMETROS RELATIVOS A LA VARIACIÓN DE LA ALTITUD
  • 17. La curva superior (curva A) refleja una cuenca con un gran potencial erosivo; la curva intermedia (curva B) es característica de una cuenca en equilibrio; y la curva inferior (curva C) es típica de una cuenca sedimentaria. Grado de Actividad de la Cuenca: Interpretación de las Curvas
  • 18. b) Elevación mediana de la Cuenca A partir de la curva hipsometrica, se puede determinar fácilmente la denominada elevación mediana de la cuenca, la cual equivale a la cota correspondiente al 50% del área de la cuenca. La altura mediana de la cuenca tiene influencia fundamental en el regimen hidrológico, puesto que las precipitaciones de la cuenca, generalmente presentan una buena correlación con la altitud.
  • 19. c) Elevación media de la Cuenca Se calcula numéricamente con la siguiente fórmula: E = (a.e)/A a : Área entre dos curvas de nivel e: Elevación media entre dos curvas de nivel E: Elevación media de la cuenca. Esta información tiene buena relación con la precipitación y temperatura media de la zona. La variación de la temperatura influye en la variación de la perdida de agua por evaporación y transpiración.
  • 20. d. Pendiente de la Cuenca. El método más antiguo para obtener la pendiente media consiste en ponderar las pendientes medias de superficies o bandas de terreno en las que queda dividida la cuenca por las curvas de nivel. Resulta finalmente la expresión: Donde: S : Pendiente media de la cuenca h : Equidistancia entre curvas de nivel Lcn : Longitud de todas las curvas de nivel A : Área total de la cuenca. A Lh =S cn
  • 21. La pendiente de la cuenca tiene una importante pero compleja relación con la infiltración, la escorrentia superficial, la humedad del suelo, y la contribución del agua subterránea a la escorrentia. Es uno de los factores que controla el tiempo de escurrimiento y concentración de la lluvia en cauces naturales. Existen diversos criterios para evaluar la pendiente de la cuenca los cuales son: criterio de Alvord, Horton, Nash y el rectangulo equivalente. PENDIENTE DE LA CUENCA
  • 22. e. Pendiente Media del Cauce Principal. Es la relación entre el desnivel que hay entre los extremos del cauce y la proyección horizontal de su longitud, es decir: corrienteladeLongitud salidalaaElevaciónnacimientoelenElevación Sc ___ )______(   Existen varios métodos: compensación de áreas, ecuación de Taylor y Schwarz
  • 23. 3. CARACTERISTICAS DE LA RED DE DRENAJE
  • 24. Se llama red de drenaje de una cuenca al sistema de cauces por el que fluyen los escurrimientos superficiales, de manera temporal o permanente. Es importante por por sus efectos en la formación y rapidez de drenado de los escurrimientos normales o extraordinarios. La forma de drenaje, proporciona también indicios de las condiciones del suelo y de la superficie de la cuenca. CARACTERISTICAS DE LA RED DE DRENAJE
  • 25. a. Tipos de Corrientes: puede ser de tres tipos Corriente Perenne: Conducen agua todo el tiempo, aún en épocas de sequía, el NF esta por arriba del fondo del cauce. Corriente Intermitente: lLeva agua en la mayor parte dela año, principalmente en épocas de lluvia; su aporte cesa cuando el NF desciende por debajo del fondo del cauce. Corriente efimera: Es aquella que solo lleva agua cuando llueve e inmediatamente después. CARACTERISTICAS DE LA RED DE DRENAJE
  • 26. b. Orden de Corrientes y corriente principal: El orden de las corrientes, es una clasificación que proporciona el grado de bifurcación dentro de la cuenca. Para hacer esta clasificación se requiere un plano donde se ubique corrientes perennes como intermitentes. La clasificación de corrientes de orden uno, aquellas que no tienen ningún tributario; de orden dos, a las que solo tiene tributarios de orden uno; de orden tres, aquellas corrientes con dos o más tributarios de orden dos, etc. (ver figura).
  • 27.
  • 28. c) Densidad de Drenaje (Dd) : Esta característica proporciona una información mas real que la anterior, ya que se expresa como la longitud de las corrientes, por unidad de área, es decir; Dd = L/A Donde: L : Longitud total de las corrientes perennes o intermitentes en Km A : Área total de la cuenca en Km2.
  • 29. La densidad de drenaje, es un parámetro que indica la posible naturaleza de los suelos, que se encuentran en la cuenca. También da una idea sobre el gardo de cobertura que existe en la cuenca. Valores altos representan zonas con poca cobertura vegetal, suelos fácilmente erosionables o impermeables. Valores bajos, indican suelos duros, poco erosionables o muy permeables y cobertura vegetal densa. DENSIDAD DE DRENAJE
  • 31. a) Parámetros de Forma: – Área – Perímetro – Índice de compacidad (K) o coeficiente de Gravelives – Factor de Forma CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
  • 32. b) Parámetros de Relieve: – Altitud Media – Pendiente Media de cauce pal. – Perfil Longitudinal – Pendiente de la Cuenca CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
  • 33. c) Parámetros Relativos a la Red Hidrográfica: – Coeficiente de Masividad – Densidad de Drenaje – Pendiente Media de un cauce – Tiempo de Concentración – Número de Orden – Longitud de Cauce Principal, – Estructura dendrítica de res de desagüe, y – El sistema fluvial como un todo. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
  • 34. EVOLUCION SOBRE LA VISION DE UNA CUENCA HIDROGRAFICA
  • 35.  La Evolución de la concepción e importancia de una cuenca hidrográfica es DINAMICA y está ligada a la existencia misma de la humanidad: AUGE O DECADENCIA de las civilizaciones. EVOLUCION SOBRE LA VISION DE UNA CUENCA HIDROGRAFICA
  • 36.  Proverbio CHINO MUY ANTIGUO : “QUIEN CONTROLA LAS MONTAÑAS, CONTROLA LOS RIOS” EVOLUCION SOBRE LA VISION DE UNA CUENCA HIDROGRAFICA
  • 37.  EN NUESTRO PAIS, DESDE EL INCANATO: MAXIMA IMPORTANCIA AL MANEJO Y PROTECCION DE LAS PARTES ALTAS DE LAS CUENCAS Y AL CULTIVO DEL MAIZ Y LA PAPA.- ESTA CONCEPCION HIZO QUE EN ESTAS ZONAS SE CONTRUYERAN MILLONES DE HAS. ANDENADAS O CON OTRAS PRACTICAS AGRICOLAS – CONSERVACIONISTAS. LA SOCIEDAD INCAICA ERA UNA SOCIEDAD AGRICOLA, MISTICA, MILITAR EVOLUCION SOBRE LA VISION DE UNA CUENCA HIDROGRAFICA
  • 38.  EN LA COLONIA: LA VISIÓN Y CONCEPCIÓN CAMBIÓ DIAMETRALMENTE: LA UNICA PRIORIDAD QUE EXISTIA ERA:  Extracción Mineral EVOLUCION SOBRE LA VISION DE UNA CUENCA HIDROGRAFICA
  • 39.  Desarrollo de agricultura en las partes bajas especialmente en la costa: caña, algodón…  Abandono de la sierra, salvo algunas zonas para ganado. EN LA COLONIA
  • 40.  EN LA REPÚBLICA: SE CONTINUÓ CON LA MISMA VISIÓN: • Extracción mineral, guano de isla. • Desarrollo agrícola: caña de azúcar algodón, lanas, etc. • Pesca EVOLUCION SOBRE LA VISION DE UNA CUENCA HIDROGRAFICA
  • 41. • Proyectos irrigación en costa • Abandono de la sierra • 1980: terrorismo S.L., MRTA • 1980 : Nace PRONAMACHCS: Perú-AID • AUGE del narcotráfico EN LA REPÚBLICA
  • 43. Uso, Manejo y Conservación de los Recursos Naturales. El AGUA es el elemento clave, estratégico e integrador. DEFINICIÓN DE MANEJO DE CUENCAS
  • 44. MANEJO DE CUENCAS SON TODAS LAS ACCIONES TECNICAS CONDUCENTES AL BUEN USO DEL ESPACIO DE LA CUENCA Y EN ESPECIAL DEL RECURSO AGUA, EL CUAL GENERA LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SATISFACCION MAXIMA DE LAS NECESIDADES HUMANAS. DEFINICIÓN DE MANEJO DE CUENCAS
  • 45. EL USO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES SE LOGRA A TRAVES DE LA EJECUCION DE MEDIDAS CONDUCENTES A ACTIVAR EL CICLO HIDROLÓGICO Y GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO Y CONTRIBUIR AL BIENESTAR DEL HOMBRE.- ENTRE TALES MEDIDAS U OBJETIVOS SE TIENEN: DEFINICIÓN DE MANEJO DE CUENCAS
  • 46. DEFINICIÓN DE MANEJO DE CUENCAS OBJETIVOS:  RACIONALIZAR EL USO DEL AGUA,
  • 47. OBJETIVOS:  DISTRIBUIR EQUITATIVAMENTE EL VOLUMEN DEL AGUA EN TODA LA CUENCA,
  • 48.  GENERAR MÁS AGUA O CAPTAR MÁS AGUA, OBJETIVOS:
  • 49.  CONSERVAR LA CALIDAD DEL AGUA, OBJETIVOS:
  • 50.  EVITAR O DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y EL SOBREPASTOREO. OBJETIVOS:
  • 51.  EVITAR LA CONTAMINACION DE LOS SUELOS Y LAS AGUAS, OBJETIVOS:
  • 52.  EVITAR O DISMINUIR LA EROSION DE LOS SUELOS, OBJETIVOS:
  • 53.  PROMOVER Y DESARROLLAR TRABAJOS DE CONSERVACION DE SUELOS, PASTOS, FORESTALES, ETC. OBJETIVOS:
  • 54.  PROMOVER LA FORMACION Y TOMA DE UNA CONCIENCIA CONSERVACIONISTA POR TODA LA SOCIEDAD. OBJETIVOS:
  • 56. • ES LA DIRECCION EJECUTIVA DE TODO EL PROCESO DE PROGRAMACION, COORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION, MOVILIZACION LABORAL, LEGISLACION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DEL MANEJO DE LAS CUENCAS POR PARTE DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES: ESTADO AGRICULTORES, GANADEROS, GOBIERNOS LOCALES, ETC. QUE OPERAN CON LA CUENCA. GESTION DE CUENCAS
  • 57. • SON TODAS LAS MEDIDAS QUE REALIZAN LOS GRUPOS HUMANOS QUE SE ORGANIZAN ESPECIALMENTE PARA PONERSE DE ACUERDO Y CONCERTAR UN PLAN MAESTRO DE CUENCAS EN SU GRADO MAXIMO DE DESARROLLO O EN SU MINIMO GRADO, PARA EJECUTAR UN CONJUNTO DE MEDIDAS CONDUCENTES O MANEJAR LA CUENCA Y LOGRAR SU DESARROLLO SUSTENTABLE. GESTION DE CUENCAS
  • 58. • Son las acciones necesarias para lograr que se lleve a cabo el Plan de Manejo Propuesto. GESTION DE CUENCAS
  • 59. • Es el proceso integral y sistemático de planear, ejecutar, y evaluar las principales estrategias de desarrollo económico, social y ambiental, sobre la base de las metas acordadas de manera democrática. GESTION DE CUENCAS
  • 60. • Es el conjunto de procesos y actividades gerenciales y administrativas para garantizar la implementación de planes o actividades técnicas dirigidas a materializar lo que se planifica. GESTION DE CUENCAS
  • 61. ENFOQUE SISTEMATICO DE UNA CUENCA • Una cuenca hidrográfica es un sistema • Todos sus elementos constitutivos interactúan entre si como un todo. GESTION DE CUENCAS
  • 62. • La suerte de cada elemento depende de lo que ocurra con los otros elementos • El manejo de las partes altas redundará favorablemente en las partes media y baja de la cuenca ENFOQUE SISTEMATICO DE UNA CUENCA
  • 63. • Establece criterios e indicadores, desde una visión económica, ambiental y social; para la identificación de las cuencas hidrográficas con mayor y menor prioridad con el objeto de determinar la planificación de actividades de intervención de la Autoridad Nacional del Agua relacionadas al cumplimiento de sus funciones. En este sentido, este documento se constituye como una herramienta de planificación para la toma de decisiones que contribuyan a la mejora de la gestión de los recursos hídricos. Priorización de cuencas para la gestión de los recursos hídricos
  • 64. Fuente: Diapositivas del curso de Manejo y Gestión de Cuencas, Absalón Vásquez
  • 65. SE TIENE LA CUENCA DE ESTUDIO, CALCULE EL GRADO DE ORDEN DE RIOS