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PRESENTADO EN LA ASIGNATURA DE
HIDROLOGÍA DE METEREOLOGÍA
ESTUDIANTES : PEREZ RUFASTO, Idelso
TOLEDO BAQUEDANO, María
Del Pilar
DELGADO SANTA CRUZ, Yaqueliny
LLATAS CAMPOS, LENY
CARRASCO COPIA, Lenin
DOCENTE : Ing. OLANO GUZMAN, Juan
Alberto
FACULTAD DE
INGENIERÍA
Carrera Profesional de Ingeniería
civil
Delimitación de cuenca hidrográfica
NUEVA CAJAMARCA – PERÚ
2019
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................3
OBJETIVOS......................................................................................................................4
I. MARCO TEÓRICO.........................................................Error! Bookmark not defined.
A. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LACUENCA .......Error! Bookmark not defined.
A.1 UBICACIÓN.............................................................Error! Bookmark not defined.
a. Ubicación geográfica........................................Error! Bookmark not defined.
b. Ubicación política..............................................Error! Bookmark not defined.
c. Límites ................................................................Error! Bookmark not defined.
A.2 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICAY DEL SUELO DE LA CUENCACHILLÓN
........................................................................................Error! Bookmark not defined.
a. Descripción Geológica.....................................Error! Bookmark not defined.
b. Tipos de suelo...................................................Error! Bookmark not defined.
INTRODUCCIÓN
El presente informe se desarrolla con la finalidad de adquirir conocimientos sobre como
delimitar una cuenca hidrográfica y calcular sus parámetros, de tal manera que no se tenga
inconvenientes al momento de diseñar obras hidráulicas en las que se requiera un estudio
de cuencas.
Un buen análisis de cuenca además de permitirnos el buen diseño de obras hidráulicas
teniendo en cuenta las distintas características y comportamientos que presente, nos
brindará conocimientos fundamentales para empezar a preservar y mejorar el ambiente
de las cuencas hidrográficas, ya que de su cuidado depende la conservación del agua,
indispensable en todas las actividades que realiza el hombre.
Es importante saber que cuenca es un área el terreno de dónde el agua, sedimentos y
materiales disueltos drenan a un punto en común a lo largo de un arroyo, humedal, lago
o río. Por cada cuenca, hay un sistema de drenajes que transportan agua de lluvia a sus
salidas, Sus márgenes, están marcadas por los puntos más altos de este terreno.
La cantidad de agua que drena por la cuenca no es siempre la misma, puede depender de
muchos factores. Por ejemplo, en las estaciones lluviosas se descargan precipitaciones
que aumentan la cantidad de agua, mientras que en las estaciones secas disminuye. La
inclinación del terreno también influye sobre la cantidad y circulación de agua.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
 Delimitar la cuenca de la carta 25-P para calcular los parámetros geomorfológicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Delimitar la cuenca a partir de un punto específico establecido por el docente.
 Calcular los parámetros geomorfológicos de la cuenca.
 Analizar los parámetros geomorfológicos.
MARCO TEÓRICO
1. CUENCA HIDROGRÁFICA
Una cuenca hidrográfica es un área de terreno que drena agua en un punto común, como
un riachuelo, arroyo, río o lago cercano. Cada cuenca pequeña drena agua en una cuenca
mayor que, eventualmente, desemboca en el océano.
Las cuencas hidrográficas amparan una gran variedad de plantas y animales, y brindan
muchas oportunidades de esparcimiento al aire libre. Al proteger la salud de nuestras
cuencas hidrográficas, podemos preservar y mejorar la calidad de vida
La cuenca hidrográfica se define como una unidad territorial en la cual el agua que cae
por precipitación se reúne y escurre a un punto común o que fluye toda al mismo río, lago,
o mar. En esta área viven seres humanos, animales y plantas, todos ellos relacionados.
También se define como una unidad fisiográfica conformada por la reunión de un sistema
de cursos de ríos de agua definidos por el relieve.
2. PARTES DE UNA CUENCA
Cuenca alta: Corresponde a la zona donde nace el río, el cual se desplaza por una gran
pendiente.
Cuenca media: La parte de la cuenca en la cual hay un equilibrio entre el material sólido
que llega traído por la corriente y el material que sale. Visiblemente no hay erosión.
Cuenca baja: La parte de la cuenca en la cual el material extraído de la parte alta se
deposita en lo que se llama cono de deyección.
3. TIPOS DE CUENCAS
 Exorreicas: Las aguas llegan a desaguar en los océanos cada uno de manera
independiente o a través de un colector común. Un ejemplo es la cuenca del Plata, en
Sudamérica.
 Endorreicas: Cuando los ríos no tienen salida hacia los mares, terminan perdiéndose
en la parte continental ejemplo el lago Titicaca.
 Arrecias: Ocurre cuando a pesar de existir un cauce que permite la llegada de las
aguas del rio hacia el mar estas no llegan por que se filtran o evaporan en el trayecto.
También son frecuentes en áreas del desierto del Sáhara y en muchas otras partes.
4. EL RELIEVE DE LA CUENCA
El relieve de una cuenca consta de los valles principales y secundarios, con las formas de
relieve mayores y menores y la red fluvial que conforma una cuenca. Está formado por
las montañas y sus flancos; por las quebradas o torrentes, valles y mesetas.
5. FUNCIONES DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS
 Función hidrológica
Captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación para formar el escurrimiento
de manantiales, ríos y arroyos.
Almacenamiento del agua en sus diferentes formas y tiempos de duración.
Descarga del agua como escurrimiento.
 Función ecológica
Provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de la cual se llevan a cabo interacciones entre
las características de calidad física y química del agua.
Provee de hábitat para la flora y fauna que constituyen los elementos biológicos
del ecosistema y tienen interacciones entre las características físicas y biológicas del agua
 Función ambiental
 Constituyen sumideros de CO2.
 Alberga bancos de germoplasma.
 Regula la recarga hídrica y los ciclos biogeoquímicos.
 Conserva la biodiversidad.
 Mantiene la integridad y la diversidad de los suelos.
 Función socioeconómica
 Suministra recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas que dan
sustento a la población.
 Provee de un espacio para el desarrollo social y cultural de la sociedad.
6. DIVISIÓN DE LA CUENCA
Subcuenca: es toda área que desarrolla su drenaje directamente al curso principal de la
cuenca.
Varias subcuentas pueden conformar una cuenca.
Micro cuenca: es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente principal
de una subcuenca.
Varios micros cuencas pueden conformar una subcuenca.
Quebradas: es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente principal
de un micro cuenca. Varias quebradas pueden conformar un micro cuenca.
7. PARÁMETROS GEOORFOLÓGICOS DE LA CUENCA
7.1 PARÁMETROS DE FORMA
Área (A):
Perímetro (P):
Altura media(H): La alturamedia,H,esla elevaciónpromediareferidaal nivel de laestaciónde
aforo de la boca de la cuenca.
La variación altitudinal de una cuenca hidrográfica incide directamente sobre su distribución
térmicay por lotanto enlaexistenciade microclimasyhábitatsmuycaracterísticosde acuerdo
a las condiciones locales reinantes.
Constituye un criterio de la variación territorial del escurrimiento resultante de una región,el
cual, da una base para caracterizar zonas climatológicas y ecológicas de ella.
Este valor puede ser calculado usando la curva hipsométrica o el histograma de frecuencias
altimétricas.Laestimaciónporunamediaaritméticaponderadaenel casodel histograma,ode
la curva hipsométrica calculando el área bajo la curva y dividiéndola por el área total.
Pendiente media o promedio de la cuenca (S): Se calcula como media ponderada de
las pendientes de todas las superficies elementales de la cuenca en las que la línea de
máxima pendiente se mantiene constante; es un índice de la velocidad media de la
escorrentía y, por lo tanto, de su poder de arrastre o poder erosivo.
Donde:
J: Pendiente media de la cuenca.
Li: Longitud de cada una de las curvas de nivel (km).
E: Equidistancia de las curvas de nivel (km).
A: Superficie de la cuenca (km2).
Densidadde drenaje:Se calculadividiendolalongitudtotal de lascorrientesde lacuencaporel
área total que las contiene:
Dónde:
L: ∑ longitud de las corrientes efímeras, intermitentes y perennes de la cuenca en km.
A: superficie de la cuenca en km2
Este índice permite tenerunmejorconocimientode lacomplejidadydesarrollodel sistemade
drenaje de la cuenca. En general, una mayor densidad de escurrimientos indica mayor
estructuración de la red fluvial, o bien que existe mayor potencial de erosión. La densidad de
drenaje varía inversamente con la extensión de la cuenca.
Orden de los cauces: Existen diversos criterios desarrollados para establecer el orden de
los cauces para cuantificar la magnitud de la red de drenaje en la escorrentía superficial
directa. El criterio empleado en este artículo se basa en el modelo de Strahler que
consiste en asignarle un número a cada uno de los cauces tributarios en forma creciente,
desde el inicio de la línea divisora de aguas hasta llegar al cauce principal de manera que
el número final señale el orden de la red de drenaje en la cuenca.
Las cuencas altamente disectadas tienen un orden de cauce alto y los suelos son
relativamente impermeables; entonces, la respuesta a una tormenta es rápida (Aparicio,
1996).
Informe cuenca 25 p

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  • 1. PRESENTADO EN LA ASIGNATURA DE HIDROLOGÍA DE METEREOLOGÍA ESTUDIANTES : PEREZ RUFASTO, Idelso TOLEDO BAQUEDANO, María Del Pilar DELGADO SANTA CRUZ, Yaqueliny LLATAS CAMPOS, LENY CARRASCO COPIA, Lenin DOCENTE : Ing. OLANO GUZMAN, Juan Alberto FACULTAD DE INGENIERÍA Carrera Profesional de Ingeniería civil Delimitación de cuenca hidrográfica
  • 2. NUEVA CAJAMARCA – PERÚ 2019 INTRODUCCIÓN...............................................................................................................3 OBJETIVOS......................................................................................................................4 I. MARCO TEÓRICO.........................................................Error! Bookmark not defined. A. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LACUENCA .......Error! Bookmark not defined. A.1 UBICACIÓN.............................................................Error! Bookmark not defined. a. Ubicación geográfica........................................Error! Bookmark not defined. b. Ubicación política..............................................Error! Bookmark not defined. c. Límites ................................................................Error! Bookmark not defined. A.2 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICAY DEL SUELO DE LA CUENCACHILLÓN ........................................................................................Error! Bookmark not defined. a. Descripción Geológica.....................................Error! Bookmark not defined. b. Tipos de suelo...................................................Error! Bookmark not defined.
  • 3. INTRODUCCIÓN El presente informe se desarrolla con la finalidad de adquirir conocimientos sobre como delimitar una cuenca hidrográfica y calcular sus parámetros, de tal manera que no se tenga inconvenientes al momento de diseñar obras hidráulicas en las que se requiera un estudio de cuencas. Un buen análisis de cuenca además de permitirnos el buen diseño de obras hidráulicas teniendo en cuenta las distintas características y comportamientos que presente, nos brindará conocimientos fundamentales para empezar a preservar y mejorar el ambiente de las cuencas hidrográficas, ya que de su cuidado depende la conservación del agua, indispensable en todas las actividades que realiza el hombre. Es importante saber que cuenca es un área el terreno de dónde el agua, sedimentos y materiales disueltos drenan a un punto en común a lo largo de un arroyo, humedal, lago o río. Por cada cuenca, hay un sistema de drenajes que transportan agua de lluvia a sus salidas, Sus márgenes, están marcadas por los puntos más altos de este terreno. La cantidad de agua que drena por la cuenca no es siempre la misma, puede depender de muchos factores. Por ejemplo, en las estaciones lluviosas se descargan precipitaciones que aumentan la cantidad de agua, mientras que en las estaciones secas disminuye. La inclinación del terreno también influye sobre la cantidad y circulación de agua.
  • 4. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL  Delimitar la cuenca de la carta 25-P para calcular los parámetros geomorfológicos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Delimitar la cuenca a partir de un punto específico establecido por el docente.  Calcular los parámetros geomorfológicos de la cuenca.  Analizar los parámetros geomorfológicos.
  • 5. MARCO TEÓRICO 1. CUENCA HIDROGRÁFICA Una cuenca hidrográfica es un área de terreno que drena agua en un punto común, como un riachuelo, arroyo, río o lago cercano. Cada cuenca pequeña drena agua en una cuenca mayor que, eventualmente, desemboca en el océano. Las cuencas hidrográficas amparan una gran variedad de plantas y animales, y brindan muchas oportunidades de esparcimiento al aire libre. Al proteger la salud de nuestras cuencas hidrográficas, podemos preservar y mejorar la calidad de vida La cuenca hidrográfica se define como una unidad territorial en la cual el agua que cae por precipitación se reúne y escurre a un punto común o que fluye toda al mismo río, lago, o mar. En esta área viven seres humanos, animales y plantas, todos ellos relacionados. También se define como una unidad fisiográfica conformada por la reunión de un sistema de cursos de ríos de agua definidos por el relieve. 2. PARTES DE UNA CUENCA Cuenca alta: Corresponde a la zona donde nace el río, el cual se desplaza por una gran pendiente. Cuenca media: La parte de la cuenca en la cual hay un equilibrio entre el material sólido que llega traído por la corriente y el material que sale. Visiblemente no hay erosión. Cuenca baja: La parte de la cuenca en la cual el material extraído de la parte alta se deposita en lo que se llama cono de deyección. 3. TIPOS DE CUENCAS  Exorreicas: Las aguas llegan a desaguar en los océanos cada uno de manera independiente o a través de un colector común. Un ejemplo es la cuenca del Plata, en Sudamérica.  Endorreicas: Cuando los ríos no tienen salida hacia los mares, terminan perdiéndose en la parte continental ejemplo el lago Titicaca.
  • 6.  Arrecias: Ocurre cuando a pesar de existir un cauce que permite la llegada de las aguas del rio hacia el mar estas no llegan por que se filtran o evaporan en el trayecto. También son frecuentes en áreas del desierto del Sáhara y en muchas otras partes. 4. EL RELIEVE DE LA CUENCA El relieve de una cuenca consta de los valles principales y secundarios, con las formas de relieve mayores y menores y la red fluvial que conforma una cuenca. Está formado por las montañas y sus flancos; por las quebradas o torrentes, valles y mesetas. 5. FUNCIONES DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS  Función hidrológica Captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación para formar el escurrimiento de manantiales, ríos y arroyos. Almacenamiento del agua en sus diferentes formas y tiempos de duración. Descarga del agua como escurrimiento.  Función ecológica Provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de la cual se llevan a cabo interacciones entre las características de calidad física y química del agua. Provee de hábitat para la flora y fauna que constituyen los elementos biológicos del ecosistema y tienen interacciones entre las características físicas y biológicas del agua  Función ambiental  Constituyen sumideros de CO2.  Alberga bancos de germoplasma.  Regula la recarga hídrica y los ciclos biogeoquímicos.  Conserva la biodiversidad.  Mantiene la integridad y la diversidad de los suelos.
  • 7.  Función socioeconómica  Suministra recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas que dan sustento a la población.  Provee de un espacio para el desarrollo social y cultural de la sociedad. 6. DIVISIÓN DE LA CUENCA Subcuenca: es toda área que desarrolla su drenaje directamente al curso principal de la cuenca. Varias subcuentas pueden conformar una cuenca. Micro cuenca: es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente principal de una subcuenca. Varios micros cuencas pueden conformar una subcuenca. Quebradas: es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente principal de un micro cuenca. Varias quebradas pueden conformar un micro cuenca. 7. PARÁMETROS GEOORFOLÓGICOS DE LA CUENCA 7.1 PARÁMETROS DE FORMA Área (A): Perímetro (P):
  • 8. Altura media(H): La alturamedia,H,esla elevaciónpromediareferidaal nivel de laestaciónde aforo de la boca de la cuenca. La variación altitudinal de una cuenca hidrográfica incide directamente sobre su distribución térmicay por lotanto enlaexistenciade microclimasyhábitatsmuycaracterísticosde acuerdo a las condiciones locales reinantes. Constituye un criterio de la variación territorial del escurrimiento resultante de una región,el cual, da una base para caracterizar zonas climatológicas y ecológicas de ella. Este valor puede ser calculado usando la curva hipsométrica o el histograma de frecuencias altimétricas.Laestimaciónporunamediaaritméticaponderadaenel casodel histograma,ode la curva hipsométrica calculando el área bajo la curva y dividiéndola por el área total. Pendiente media o promedio de la cuenca (S): Se calcula como media ponderada de las pendientes de todas las superficies elementales de la cuenca en las que la línea de máxima pendiente se mantiene constante; es un índice de la velocidad media de la escorrentía y, por lo tanto, de su poder de arrastre o poder erosivo. Donde: J: Pendiente media de la cuenca. Li: Longitud de cada una de las curvas de nivel (km). E: Equidistancia de las curvas de nivel (km). A: Superficie de la cuenca (km2). Densidadde drenaje:Se calculadividiendolalongitudtotal de lascorrientesde lacuencaporel área total que las contiene:
  • 9. Dónde: L: ∑ longitud de las corrientes efímeras, intermitentes y perennes de la cuenca en km. A: superficie de la cuenca en km2 Este índice permite tenerunmejorconocimientode lacomplejidadydesarrollodel sistemade drenaje de la cuenca. En general, una mayor densidad de escurrimientos indica mayor estructuración de la red fluvial, o bien que existe mayor potencial de erosión. La densidad de drenaje varía inversamente con la extensión de la cuenca. Orden de los cauces: Existen diversos criterios desarrollados para establecer el orden de los cauces para cuantificar la magnitud de la red de drenaje en la escorrentía superficial directa. El criterio empleado en este artículo se basa en el modelo de Strahler que consiste en asignarle un número a cada uno de los cauces tributarios en forma creciente, desde el inicio de la línea divisora de aguas hasta llegar al cauce principal de manera que el número final señale el orden de la red de drenaje en la cuenca. Las cuencas altamente disectadas tienen un orden de cauce alto y los suelos son relativamente impermeables; entonces, la respuesta a una tormenta es rápida (Aparicio, 1996).