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Area Tributaria de la Cuenca.

Al área tributaria o superficie de la cuenca, esta se puede determinar por varios métodos:
  1. Fotografías de la cuenca.
  2. Mapas de cuerva de nivel del área de la cuenca.
  3. levantamiento topográfico.
De los tres métodos anteriormente señalados el mas preciso es el levantamiento topográfico dado que es mas preciso que los mapas de curvas de nivel dado que en este puede tomar todos los cambio realizados recientemente así también incluir las obras de drenaje existente.


Coeficiente de Escorrentia.

Del agua de lluvia que cae sobre la superficie de un terreno, una parte se evapora, otra discurre por la superficie (escorrentía) y otra penetra en el terreno (infiltración). Se define como coeficiente de escorrentía, C, de una superficie, S, al cociente del caudal que discurre por dicha superficie, QE, en relación con el caudal total precipitado, QT.

Se puede considerar el área total o dividir la misma en diferentes subcuencas con diferentes características. En cualquier caso, cuando se trata de una zona uniforme (sea el área total o la de una subcuenca) será necesario determinar un valor del coeficiente de escorrentía medio para la misma. Dado que puede estar formado por terreno de diferente tipo, diferentes densidades de
edificación, etc., se calcula el coeficiente de escorrentía medio realizando una media ponderada de los diferentes coeficientes de escorrentía de cada una de las subzonas en las que se puede dividir el área considerada. De esta forma se llega a la expresión del coeficiente de escorrentía medio C para una zona formada por diferentes subáreas Ai con diferentes coeficientes de escorrentía Ci:
en las tablas se muestran diferentes valores de escorrentia.




Factores que Afectan la Escorrentía

Se conoce como coeficiente de escorrentia a la relación entre el índice de escorrentía y la precipitación anual. Indica qué porcentaje de la precipitación anual circula, de media.

Factores que Afectan la escorrentía

1- factores Climáticos

A. Precipitación

  • Intensidad.

  • Duración.

  • Distribución a través del tiempo.

  • Distribución en la cuenca.

  • frecuencia.

  • Localización. geogrática.

B. Nieve.

C. Evapotranspiración


2- Factores Fisiográficos

A. Características de la cuenca


- Factores geométricos.

  • Área drenada
  • Forma
  • Pendiente
  • Densidad de las corrientes.

- factores fisicos:
  • Uso de la tierra.
  • Condiciones de Infiltracion.
  • Tipo de suelos.
  • Condiciones Geologicas.
  • Condiciones Topograficas.

Metodo Racional.

se asume que el caudal maximo para un punto dado se alcanza cuando todas las partes del área tributaria están contribuyendo con su escorrentia superficial durante un período de precipitación máxima. Para lo-grar esto, la tormenta máxima (de diseno) debe prolongarse durante un periodo igual o mayor que el que necesita la gota de agua más lejana para llegar hasta el punto considerado (tiempo de concentración).

Formula:

Qp = (C I A)/3.6


Siendo:

Q = Caudal de diseño, en m3/Seg.

C = Coeficiente de escorrentía, o razón de máxima escorrentía a precipitación media durante el tiempo de concentración.

i = intensidad de la precipitación media durante el tiempo de concentración, en milímetros/hora.

A = Área drenada en Km2.

la formula puede cambiar de acuerdo a las unidades utilizadas.



Libros y Solucionarios ( Parte 4)

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Fundamentals of Thermodynamics 6ta ed, EdSonntag-Borgnakke Van Wylen
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Fundamentals of Physics 7th ed, Halliday Resnick
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Classical Dynamics of Particles and Sustems 5ta ed, Marion Thornton
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Physics by Resnick Halliday Krane 5ta ed, vol2
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Fundamentals of Machine Component Design 3ra ed, Juvinall Marshek
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Libros y Solucionarios ( Parte 3)

la he revisado y es buena bibliografia , es de agredecer el amigo que la ha subido.

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Probability Random Variables and Stochastic Processes, Papoulis
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Signal Processing and Linear Systems, B. P. Lathi
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Static, Meriam and L. G. Graige
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Calculo Trascendentes Tempranas, Thomas, 10th ed
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Chemical and Engineering Thermodynamics 3ra ed
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Engineering Electromagnetics 6ta ed., William H. Hayt, John A. Buck
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Engineering Fluid Mechanics, 7ma ed, Clayton T. Crowe
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Classical Mechanics, Goldstein Solved Problems
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Solved and Unsolved Problems in Number Theory, 2dnd ed, Daniel Shanks
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Problemas resueltos de Estadistica
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Calculo Tracendentes Tempranas, 7ma ed, Anton Bivens
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Applied Statistics and Probability for Engineers 3ra ed, John Wiley
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Capitulos 10-16http://rapidshare.com/files/77765775...akke_Wylen.rar

Control Systems Engineering, Nise
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Digital Signal Processing, Proakis, Manolakis
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Libros y Solucionarios ( Parte 2)

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Communication Systems Engineering, Proakis 2002
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Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Frank P. Incropera
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Advanced Engineering Mathematics 8va ed, Erwin Kreyszig
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Communication Systems 4ta ed, Simon Haykin
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Fundamentals of Geat and Mass Transfer, frank Incropera, David DeWitt
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Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Moran M.J. Shapiro
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Libros y Solucionarios ( Parte 1)

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Algebra de Baldor
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Fisica para cientificos e ingenieros 6ta edicion Serway
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Probabilidad y estadistica para ciencias e ingenieria, Devore 6ta ed
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Introduction to Electrodynamics 3ra ed David j. Griffths
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Mechanics of materials, Hibbeler 4th ed Chapter 12
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Chemical and Engineering Thermodynamics 3ra ed.
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Electric Machinery Fundamentals 4ta ed, Stephen J C.
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Ejercicios propuestos y sus soluciones, Algebra lineal, Juan de burgos
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Ecuaciones diferenciales, Denis G. Zill
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Calculo de una variable 4ta ed, James stewart
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Calculo de multivariable 4a ed, James Stewart
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Fourier and Laplace Transform, Antwoorden
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Comunication System Engineering 2003
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Fuente: http://vagos.wamba.com.

Libros para Descarga Directa

Encontre unos links de libros que me recordaron mi epoca de estudiante espero que les sirva de algo.


Introducción al Algebra Lineal (JOSÉ A. BARRETO)
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Álgebra lineal (Iborra)
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Elementary linear algebra (Matthews)
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Espacios y Transformaciones Vectoriales
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Linear algebra (Hefferon)
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Linear Algebra with Differential Equations (Donald Bentley)
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Linear algebra
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Sistemas Lineales
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Estimación de un dato faltante de precipitación

Es bastante frecuente que al hacer una revision de datos de precipitacion de una reda de pluviometros hace falta un dato de una o varias tormentas. ante lo cual se requiere consiste en tomar tres (3) estaciones cercanas que posean datos confiables y comparar la lluvia media anual en cada una de las estaciones mencionadas, las que llamaremos Estaciones Base, con la lluvia media anual de la estación incógnita. En ese caso, se puede presentar dos situaciones:

1. Si la lluvia media anual en la estación incógnita difiere en menos de un 10% con la lluvia media anual de cada una de las estaciones base, entonces el dato faltante se obtiene como el promedio aritmético de los tres datos de las estaciones base correspondientes a la tormenta o período que se está tratando;

2. Si la lluvia media anual de la estación incógnita difiere en más de un 10% con la lluvia media anual de alguna de las estaciones base, para valuar el dato faltante se usa la siguiente ecuación:


Promedio de lluvia en Area(metodo de Isoyetas)

El método de las isoyetas consiste en generar curvas de precipitacion interpolando las profundidades obtenidas en la red de pluviómetros. una ves graficado las isoyetas se obtiene las areas correspondiente a cada profundidad.


ejemplo de calculo de Promedio de lluvia.
Fuente: Hidrologia Aplicada, Ven Te Chow

Lluvia sobre una Area( Metodo de Thiessen)

El método de Thiessen establece que en cualquier punto de la cuenca la lluvia es igual a la que se registra en el pluviómetro más cercano; luego la profundidad registrada en un pluviómetro dado se aplica hasta la mitad de la distancia a la siguiente estación pluviométrica en cualquier dirección. asignadole a algunos de los pluviómetros son más representativos del área en cuestión que otros, pueden asignárseles pesos relativos para el cálculo del promedio del área.

La precipitación media es:


Ejemplo de calculo:


Fuente: Hidroligia Aplicada, Ven Te Chow.

Lluvia sobre un área (método de la media aritmética)

El método de la media aritmética es el más simple para determinar la lluvia prome-io sobre un área. Se promedian las profundidades de flujo que se registran en un número dado de pluviómetros [ Este método es satisfactorio si los pluviómetros se distribuyen uniformemente sobre el área y sus mediciones individuales no varían de manera

considerable de la media.




Fuente: Hidrologia Aplicada, Ven Te Chow.

Definicion Fisica de una Cuenca

Para delimitar el area de influencia de una cuanta es necesario delimitar su contorn de esta, para tal motivo se debera conocer los puntos mal altos del limite de la cuenca y el punto deonde se realiza la descarga de la escorrentia superficial.

Parametro para la definicion de cada cuenca:
  1. Superficie.
  2. Longitud del cause principal(rio, quebrada, etc)
  3. Cota del punto mas alto.
  4. Cota del punto de desague.
  5. Pendiente media del cause principal.
  6. Tiempo de concentracion.

Comentrarios sobre Drejes de Carreteras

El término cuenca puede referirse a:
== Accidentes geográficos ==
• Cuenca (llanura sedimentaria, depresión o concavidad), accidente geográfico, superficie rodeada de alturas, o Cuenca fluvial, territorio drenado por un sistema de drenaje natural.

• Cuenca arreica, aquella cuyas aguas no desembocan ni en lagos ni en mares, pues se evaporan o se infiltran.

• Cuenca de recepción, parte superior del curso de un torrente o rambla donde se recogen las aguas.

• Cuenca endorreica, la que el río o cauce principal desemboca en lagos, lagunas o pequeños cuerpos de agua.

• Cuenca exorreica, la que descarga sus aguas en el mar.

• Cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje, territorio drenado por un único sistema de drenaje natural. Drena sus aguas al mar a través de un único río o vierte sus aguas a un único lago endorreico.
• Cuenca (mineralogía), área donde se encuentra un yacimiento de mineral.

• Cuenca oceánica, depresión en el fondo marino.

• Cuenca petrolera, cuenca sedimentaria en la que se acumulan hidrocarburos, principalmente asfalto, gas natural y petróleo.

• Cuenca sedimentaria, depresión que se forma en ciertas partes de las tierras emergidas en las que, a la acumulación de sedimentos, sigue una subsidencia o hundimiento de los mismos.

Fuente: http://es.wikipedia.org.

Boceto de cuenca.

Valores de Coeficiente Rugosidad n








Fuente: ven te chow - hidraulica de canales abiertos.

Elementos Gometricos de Seccion de Canal

A continuación presentare las definiciones básicas de los elementos geométricos de un canal.


La profundidad de flujo, y, es la distancia vertical desde el punto más bajo de una sección del canal hasta la superficie libre. A menudo este término se intercambia con la profundidad de flujo de la sección, d. En efecto, la profundidad de flujo de la sección es la profundidad de flujo perpendicular a la dirección de éste, o la altura de la sección del canal que contiene el agua. Para un canal con un ángulo de pendiente longitudinal θ, puede verse que la profundidad de flujo es igual a la profundidad de sección de flujo dividida por cos A. En el caso de canales empinados, por con-siguiente, los dos términos deben utilizarse de manera discriminada.


El nivel es la elevación o distancia vertical desde un nivel de referencia o datum hasta la superficie libre. Sí el punto más bajo de la sección de canal se escoge como el nivel de referencia, el nivel es idéntico a la profundidad de flujo.


El ancho superficial T es el ancho de la sección del canal en la superficie libre. El área mojada A es el área de la sección transversal del flujo perpendicular a la dirección de flujo.


El perímetro mojado P es la longitud de la línea de intersección de la superficie de canal mojada y de un plano transversal perpendicular a la dirección de flujo.


El radio hidráulico R es la relación del área mojada con respecto a su perímetro mojado.


La profundidad hidráulica D es la relación entre el área mojada y el ancho en la superficie,


El factor de .sección para el cálculo de flujo crítico Z es el producto del área mojada y la raíz cuadrada de la profundidad hidráulica


Fuente: ven te chow - hidraulica de canales abiertos