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Est. Shirley Mireya Ali Colque
Tiene una extensión
territorial de 2.652 km2,
que representa el 45% de
la superficie total de la
Provincia Campero.
El municipio cuenta con
una precipitación
promedia de 400 mm por
año, concentrada en los
meses de diciembre hasta
marzo
El Municipio de Aiquile, corresponde a la Primera Sección de la Provincia
Narciso Campero, una de las 16 provincias y forma parte de los 45 municipios
del Departamento de Cochabamba, localizada en la parte Oeste.
Límites territoriales
 Al Norte limita con la Provincia Carrasco.
 Al Sud con el Departamento de Chuquisaca.
 Al Este con las Secciones Municipales de Omereque y Pasorapa.
 Al Oeste limita con la Provincia Mizque y el Río Grande.
Precipitaciones
pluviales y periodos
Provincia Narciso Campero
 Longitud del cauce principal
 Sinuosidad del cauce principal.
 Pendiente del cauce principal.
 Perfil del cauce principal
 Orden de corrientes
 Parámetro de densidad de drenaje
Delimitación
de la cuenca
Altitudinal
Mapa de
Pendientes
Identificación de
las fuentes
Carta topográfica
Imagen satelital
MORFOMETRÍA
DE LA
CUENCA
SIG - Digitalización manual
- Hidroprocessing
- Curvas de nivel
- DEM
- Curvas de nivel
- MDT
PARÁMETROS DE
FORMA
PARÁMETROS
RELATIVOS A LA RED
DE DRENAJE
PARÁMETROS DE
RELIEVE
 Coeficiente de Gravelius
 Coeficiente de forma
 Índice de alargamiento
 Pendiente de la cuenca
 Curva hipsométrica
 Elevación media de la CNC
diferentes respuestas hidrológicas
hidrogramas diferentes
Hidrograma según la forma de la cuenca
La forma de una cuenca es determinante de su comportamiento
hidrológico, cuencas con la misma área pero de diferentes formas
presentan
De ahí que algunos parámetros traten de cuantificar las características
morfológicas por medio de índices o coeficientes. Los cuales relacionan el
movimiento del agua y las respuestas de la cuenca a tal movimiento.
1.Índice de compacidad o Coeficiente de
Gravelius (Kc)
A= 52,2 A= 52,2
El Kc está relacionado estrechamente con el tiempo de concentración, que
es el tiempo que tarda una gota de lluvia en moverse desde la parte más
lejana de la cuenca hasta la salida. En este momento ocurre la máxima
concentración de agua, puesto que están llegando las gotas de lluvia de
todos los puntos de la cuenca
La ecuación de este coeficiente
corresponde a:
DONDE
K: Coeficiente de compacidad de Gravelius
P: Perímetro de la cuenca
A: Área de la cuenca
𝑲 𝒄 = 𝟎. 𝟐𝟖𝟐
𝑷
𝐀
Según el valor que
tome este coeficiente,
la cuenca tendrá
diferente forma:
FORMA
1.00 – 1.25 redonda a oval redonda
1.25 -- 1.50 oval redonda a oval oblonga
1.50 – 1.75 de oval oblonga a rectangular oblonga
> a 1.75 Alargada.
Su valor será mayor que la unidad y crecerá con la irregularidad de la forma
de la cuenca
 A medida que su Kc tiende a 1 el
tiempo de concentración se hace
menor
 mayor será la posibilidad de que
exista inundaciones
 Kc grande, menos
susceptible a inundaciones
INTERCUENCA 15
Área de circulo = área cuenca
A= 52,2
𝐾𝑐 = 0.282
38,42
52,2
= 𝟏, 𝟒𝟗
FORMA
1.00 – 1.25 redonda a oval redonda
1.25 -- 1.50 oval redonda a oval oblonga
1.50 – 1.75 de oval oblonga a rectangular oblonga
> a 1.75 Alargada.
2. Coeficiente de forma (Ff) o factor
de forma de Gravelius (Horton)
DONDE
Ff: Factor de forma (adimensional)
A: Área de la cuenca
Lb: Máximo recorrido del cauce
principal
La ecuación de este coeficiente
corresponde a:
𝐹𝑓 =
𝐴
𝐿𝑏
Lb
=
𝐵
𝐿𝑏
FORMA
0.18 – 0.22 Muy alargada
0.22 – 0.36 Muy poco achatada
0.36 – 0.80 Moderadamente ensanchada
0.80 – 1.20 Muy ensanchada
> a 1.20 redondeada
 Una cuenca tiende a ser alargada si el factor tiende a 0
 Esta ecuación muestra que las cuencas no son similares en forma. A
medida que el área aumenta, su relación A/L2 disminuye, lo cual
indica una tendencia al alargamiento en cuencas grandes. En
consecuencia, con tendencia a concentrar el escurrimiento de una
lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas.
INTERCUENCA 15
9,29
𝐵1 =
𝐴
Lb
=
52,2
9,29
= 5,62
𝐹𝑓 =
5,62
9,29
= 𝟎, 𝟔𝟎
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
93,48
18
= 5,19
𝐹𝑓 =
5,19
9,29
= 𝟎, 𝟓𝟔
8,04
𝐹𝑓 =
𝐴
𝐿2
=
52,2
8,042
= 𝟎, 𝟖𝟎
FORMA
0.18 – 0.22 Muy alargada
0.22 – 0.36 Muy poco achatada
0.36 – 0.80 Moderadamente ensanchada
0.80 – 1.20 Muy ensanchada
> a 1.20 redondeada
3. Índice de alargamiento (Ia)
Aquellas cuencas que presentan valores mayores a 1, presentan un área
más larga que ancha. Este índice en las cuencas hace referencia a la
dinámica rápida o lenta del agua
DONDE
𝐼 𝑎: Índice de alargamiento
𝐿 𝑚: Longitud máxima da la cuenca
𝑙 : Ancho máximo de la cuenca
𝑰 𝒂 =
𝑳 𝒎
𝒍
CLASES DE VALORES DE ALARGAMIENTO
RANGO DE I CLASES DE ALARGAMIENTO
0.0 – 1.4 Poco alargada
1.5 – 2.8 Moderadamente alargada
2.9 – 4.2 Muy alargada
INTERCUENCA 15
𝐼 𝑎 =
11,01
7,7
= 𝟏, 𝟒𝟑
CLASES DE VALORES DE ALARGAMIENTO
RANGO DE I CLASES DE ALARGAMIENTO
0.0 – 1.4 Poco alargada
1.5 – 2.8 Moderadamente alargada
2.9 – 4.2 Muy alargada
INTERCUENCA 15 CUENCA 6
Q
t
Q
t
La forma de la cuenca principalmente afecta el tiempo en el cual
el agua es suministrada a la corriente y como ésta llega a la
salida

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  • 1. Est. Shirley Mireya Ali Colque
  • 2. Tiene una extensión territorial de 2.652 km2, que representa el 45% de la superficie total de la Provincia Campero. El municipio cuenta con una precipitación promedia de 400 mm por año, concentrada en los meses de diciembre hasta marzo El Municipio de Aiquile, corresponde a la Primera Sección de la Provincia Narciso Campero, una de las 16 provincias y forma parte de los 45 municipios del Departamento de Cochabamba, localizada en la parte Oeste. Límites territoriales  Al Norte limita con la Provincia Carrasco.  Al Sud con el Departamento de Chuquisaca.  Al Este con las Secciones Municipales de Omereque y Pasorapa.  Al Oeste limita con la Provincia Mizque y el Río Grande. Precipitaciones pluviales y periodos
  • 4.  Longitud del cauce principal  Sinuosidad del cauce principal.  Pendiente del cauce principal.  Perfil del cauce principal  Orden de corrientes  Parámetro de densidad de drenaje Delimitación de la cuenca Altitudinal Mapa de Pendientes Identificación de las fuentes Carta topográfica Imagen satelital MORFOMETRÍA DE LA CUENCA SIG - Digitalización manual - Hidroprocessing - Curvas de nivel - DEM - Curvas de nivel - MDT PARÁMETROS DE FORMA PARÁMETROS RELATIVOS A LA RED DE DRENAJE PARÁMETROS DE RELIEVE  Coeficiente de Gravelius  Coeficiente de forma  Índice de alargamiento  Pendiente de la cuenca  Curva hipsométrica  Elevación media de la CNC
  • 5. diferentes respuestas hidrológicas hidrogramas diferentes Hidrograma según la forma de la cuenca La forma de una cuenca es determinante de su comportamiento hidrológico, cuencas con la misma área pero de diferentes formas presentan De ahí que algunos parámetros traten de cuantificar las características morfológicas por medio de índices o coeficientes. Los cuales relacionan el movimiento del agua y las respuestas de la cuenca a tal movimiento.
  • 6. 1.Índice de compacidad o Coeficiente de Gravelius (Kc) A= 52,2 A= 52,2 El Kc está relacionado estrechamente con el tiempo de concentración, que es el tiempo que tarda una gota de lluvia en moverse desde la parte más lejana de la cuenca hasta la salida. En este momento ocurre la máxima concentración de agua, puesto que están llegando las gotas de lluvia de todos los puntos de la cuenca La ecuación de este coeficiente corresponde a: DONDE K: Coeficiente de compacidad de Gravelius P: Perímetro de la cuenca A: Área de la cuenca 𝑲 𝒄 = 𝟎. 𝟐𝟖𝟐 𝑷 𝐀
  • 7. Según el valor que tome este coeficiente, la cuenca tendrá diferente forma: FORMA 1.00 – 1.25 redonda a oval redonda 1.25 -- 1.50 oval redonda a oval oblonga 1.50 – 1.75 de oval oblonga a rectangular oblonga > a 1.75 Alargada. Su valor será mayor que la unidad y crecerá con la irregularidad de la forma de la cuenca  A medida que su Kc tiende a 1 el tiempo de concentración se hace menor  mayor será la posibilidad de que exista inundaciones  Kc grande, menos susceptible a inundaciones
  • 8. INTERCUENCA 15 Área de circulo = área cuenca A= 52,2 𝐾𝑐 = 0.282 38,42 52,2 = 𝟏, 𝟒𝟗 FORMA 1.00 – 1.25 redonda a oval redonda 1.25 -- 1.50 oval redonda a oval oblonga 1.50 – 1.75 de oval oblonga a rectangular oblonga > a 1.75 Alargada.
  • 9. 2. Coeficiente de forma (Ff) o factor de forma de Gravelius (Horton) DONDE Ff: Factor de forma (adimensional) A: Área de la cuenca Lb: Máximo recorrido del cauce principal La ecuación de este coeficiente corresponde a: 𝐹𝑓 = 𝐴 𝐿𝑏 Lb = 𝐵 𝐿𝑏
  • 10. FORMA 0.18 – 0.22 Muy alargada 0.22 – 0.36 Muy poco achatada 0.36 – 0.80 Moderadamente ensanchada 0.80 – 1.20 Muy ensanchada > a 1.20 redondeada  Una cuenca tiende a ser alargada si el factor tiende a 0  Esta ecuación muestra que las cuencas no son similares en forma. A medida que el área aumenta, su relación A/L2 disminuye, lo cual indica una tendencia al alargamiento en cuencas grandes. En consecuencia, con tendencia a concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas.
  • 11. INTERCUENCA 15 9,29 𝐵1 = 𝐴 Lb = 52,2 9,29 = 5,62 𝐹𝑓 = 5,62 9,29 = 𝟎, 𝟔𝟎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 93,48 18 = 5,19 𝐹𝑓 = 5,19 9,29 = 𝟎, 𝟓𝟔 8,04 𝐹𝑓 = 𝐴 𝐿2 = 52,2 8,042 = 𝟎, 𝟖𝟎 FORMA 0.18 – 0.22 Muy alargada 0.22 – 0.36 Muy poco achatada 0.36 – 0.80 Moderadamente ensanchada 0.80 – 1.20 Muy ensanchada > a 1.20 redondeada
  • 12. 3. Índice de alargamiento (Ia) Aquellas cuencas que presentan valores mayores a 1, presentan un área más larga que ancha. Este índice en las cuencas hace referencia a la dinámica rápida o lenta del agua DONDE 𝐼 𝑎: Índice de alargamiento 𝐿 𝑚: Longitud máxima da la cuenca 𝑙 : Ancho máximo de la cuenca 𝑰 𝒂 = 𝑳 𝒎 𝒍 CLASES DE VALORES DE ALARGAMIENTO RANGO DE I CLASES DE ALARGAMIENTO 0.0 – 1.4 Poco alargada 1.5 – 2.8 Moderadamente alargada 2.9 – 4.2 Muy alargada
  • 13. INTERCUENCA 15 𝐼 𝑎 = 11,01 7,7 = 𝟏, 𝟒𝟑 CLASES DE VALORES DE ALARGAMIENTO RANGO DE I CLASES DE ALARGAMIENTO 0.0 – 1.4 Poco alargada 1.5 – 2.8 Moderadamente alargada 2.9 – 4.2 Muy alargada
  • 14. INTERCUENCA 15 CUENCA 6 Q t Q t La forma de la cuenca principalmente afecta el tiempo en el cual el agua es suministrada a la corriente y como ésta llega a la salida