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Se entiende por Cuenca, territorio que drena sus aguas al mar a través de un único rio (drenaje natural).
La cuenca hidrográfica está delimitada por las líneas de la cumbre que también suele ser llamada divisoria de agua.
La diferencia de una cuenca con una cuenca hidrológica se diferencia en que la cuenca se refiere exclusivamente a
las aguas superficiales mientras que la cuenca hidrológica incluye las aguas subterráneas.
Las características físicas de una cuenca son elementos que tienen una gran importancia en el comportamiento
hidrológico de la misma. Estas características físicas se clasifican en dos tipos según su impacto en el drenaje: las
que condicionan el volumen de escurrimiento como el área y el tipo de suelo de la cuenca, y las que condicionan la
velocidad de respuesta como el orden de corriente, la pendiente, la sección transversal, etc.
Para la determinación del área da la cuenca se aprecia los elementos como: su tamaño, la cantidad de afluentes, la
forma, la configuración de su drenaje, etc.
El área de la cuenca tiene importancia porque:
a. sirve de base para la determinación de otros elementos (parámetros, coeficientes, relaciones, etc.);
b. por lo general los caudales de escurrimiento crecen a medida que aumenta la superficie de la cuenca;
c. el crecimiento del área actúa como un factor de compensación de modo que es más común detectar crecientes
instantáneas y de respuesta inmediata en cuencas pequeñas que en las grandes cuencas.
El área de una cuenca se determina por medio de un instrumento natural llamado planímetro y su funcionamiento es
mecánico.


 Se dibuja la zona de estudio con las estaciones
que contiene y la de sus alrededores.
 Se unen las estaciones con trazos rectos, tratando
de formar triángulos, cuyos lados sean de la
mínima longitud posible.
 Trazar las mediatrices de todos los lados,
formándose polígonos alrededor de cada estación.
 Calcular el área encerrada en cada polígono
 Se conectan las estaciones, se trazan perpendicularmente hasta que se
corten y donde se crucen las mediatrices es lo que representa el área de
la estación.
PROCEDIMIENTO PARA TRAZADO DE LAS ISOYETAS
 El trazado debe hacerse sobre planos de curvas de nivel que sirvan de guía para el
trazado de las isoyetas.
 Debe comenzarse el trazado alrededor de los puntos de mayor precipitación.
 Siempre que sea posible, deben cerrarse las isoyetas
 Los trazos de isoyetas no deben tener cambios bruscos de la dirección (No es
necesario ajustarse exactamente a la distribución lineal de las precipitaciones).
 Dibujar la zona en estudio, con las estaciones que contiene y la de sus alrededores.
 Se trazan las curvas Isoyetas.
 Se calculan las áreas entre isoyetas.
Este método nos permite apreciar la consideración de los efectos orográficos
en la cuenca de estudio y es el método mas exacto, es un documento básico
dentro de cualquier estudio hidrológico, una vez que se construye la Isoyeta
es necesario determinar el área entre ellas para poder determinar la
precipitación media

ESTACION
PRECIPITACION
Pi(mm)
PixAi
(mm.Km2)
1 1376 1376
2 1614 3228
3 920,7 2762,1
4 1210 4840
5 1987 9935
∑ 22.141,10
P = 4.428,22
 CÁLCULO DE LOS POLIGONOS DE THIESSEN
PRECIPITACIÓN DE LA CUENCA
(MM)
P = ∑ (2X3)
∑ (3)
P = 1.545.878,08 =
488,08
ESTACIÓN
PRECIPITACION Pi(cm/año)
AREA DE LA ESTACION
Ai(Km2)
(2x3) PixAl
(cm.Km2)
RIO CARONI EN :
ARIPACHI 280 23997 6.719.160
CAPAURA 260 29450 7.657.000
AREKUNA 298 40283 12.004.334
RIO PARAGUA EN:
KARUN 325 21976 7.142.200
AURAIMA 370 32015 11.845.550
∑ 147.721 45.368.244
PRECIPITACIÓN DE LA
CUENCA
(MM)
P = 3.167,263 mm
 CÁLCULO DE LAS CURVAS DE ISOYETA.
P= 1.545.878,08= P = 3.167,263 mm
488,08
ISOYETAS PRECIPITACIÓN
AREA ENTRE
ISOYETAS AI (Km2)
(2x3) PixAi
(mm.K,2)
1000 - 1270 1.270 33 41910
1500 - 2310 2.080 22,30 46384
4300 - 3800 4.100 104,17 427097
4100 - 2900 3.300 268,15 884895
1800 - 2500 2.400 60,46 145104
∑ 488,08 1.545.878,08
PRECIPITACIÓN MEDIA
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Calculo de precipitación

  • 1.
  • 2. Se entiende por Cuenca, territorio que drena sus aguas al mar a través de un único rio (drenaje natural). La cuenca hidrográfica está delimitada por las líneas de la cumbre que también suele ser llamada divisoria de agua. La diferencia de una cuenca con una cuenca hidrológica se diferencia en que la cuenca se refiere exclusivamente a las aguas superficiales mientras que la cuenca hidrológica incluye las aguas subterráneas. Las características físicas de una cuenca son elementos que tienen una gran importancia en el comportamiento hidrológico de la misma. Estas características físicas se clasifican en dos tipos según su impacto en el drenaje: las que condicionan el volumen de escurrimiento como el área y el tipo de suelo de la cuenca, y las que condicionan la velocidad de respuesta como el orden de corriente, la pendiente, la sección transversal, etc. Para la determinación del área da la cuenca se aprecia los elementos como: su tamaño, la cantidad de afluentes, la forma, la configuración de su drenaje, etc. El área de la cuenca tiene importancia porque: a. sirve de base para la determinación de otros elementos (parámetros, coeficientes, relaciones, etc.); b. por lo general los caudales de escurrimiento crecen a medida que aumenta la superficie de la cuenca; c. el crecimiento del área actúa como un factor de compensación de modo que es más común detectar crecientes instantáneas y de respuesta inmediata en cuencas pequeñas que en las grandes cuencas. El área de una cuenca se determina por medio de un instrumento natural llamado planímetro y su funcionamiento es mecánico.
  • 3.
  • 4.
  • 5.  Se dibuja la zona de estudio con las estaciones que contiene y la de sus alrededores.  Se unen las estaciones con trazos rectos, tratando de formar triángulos, cuyos lados sean de la mínima longitud posible.  Trazar las mediatrices de todos los lados, formándose polígonos alrededor de cada estación.  Calcular el área encerrada en cada polígono
  • 6.  Se conectan las estaciones, se trazan perpendicularmente hasta que se corten y donde se crucen las mediatrices es lo que representa el área de la estación.
  • 7. PROCEDIMIENTO PARA TRAZADO DE LAS ISOYETAS  El trazado debe hacerse sobre planos de curvas de nivel que sirvan de guía para el trazado de las isoyetas.  Debe comenzarse el trazado alrededor de los puntos de mayor precipitación.  Siempre que sea posible, deben cerrarse las isoyetas  Los trazos de isoyetas no deben tener cambios bruscos de la dirección (No es necesario ajustarse exactamente a la distribución lineal de las precipitaciones).  Dibujar la zona en estudio, con las estaciones que contiene y la de sus alrededores.  Se trazan las curvas Isoyetas.  Se calculan las áreas entre isoyetas.
  • 8. Este método nos permite apreciar la consideración de los efectos orográficos en la cuenca de estudio y es el método mas exacto, es un documento básico dentro de cualquier estudio hidrológico, una vez que se construye la Isoyeta es necesario determinar el área entre ellas para poder determinar la precipitación media
  • 9.  ESTACION PRECIPITACION Pi(mm) PixAi (mm.Km2) 1 1376 1376 2 1614 3228 3 920,7 2762,1 4 1210 4840 5 1987 9935 ∑ 22.141,10 P = 4.428,22
  • 10.  CÁLCULO DE LOS POLIGONOS DE THIESSEN PRECIPITACIÓN DE LA CUENCA (MM) P = ∑ (2X3) ∑ (3) P = 1.545.878,08 = 488,08 ESTACIÓN PRECIPITACION Pi(cm/año) AREA DE LA ESTACION Ai(Km2) (2x3) PixAl (cm.Km2) RIO CARONI EN : ARIPACHI 280 23997 6.719.160 CAPAURA 260 29450 7.657.000 AREKUNA 298 40283 12.004.334 RIO PARAGUA EN: KARUN 325 21976 7.142.200 AURAIMA 370 32015 11.845.550 ∑ 147.721 45.368.244 PRECIPITACIÓN DE LA CUENCA (MM) P = 3.167,263 mm
  • 11.  CÁLCULO DE LAS CURVAS DE ISOYETA. P= 1.545.878,08= P = 3.167,263 mm 488,08 ISOYETAS PRECIPITACIÓN AREA ENTRE ISOYETAS AI (Km2) (2x3) PixAi (mm.K,2) 1000 - 1270 1.270 33 41910 1500 - 2310 2.080 22,30 46384 4300 - 3800 4.100 104,17 427097 4100 - 2900 3.300 268,15 884895 1800 - 2500 2.400 60,46 145104 ∑ 488,08 1.545.878,08 PRECIPITACIÓN MEDIA DE LA CUENCA (MM) P= ∑ (2X3) ∑ (3)