Acumulación y dirección de la escorrentía superficial a través del método del Número de Curva (nc) y SIG en una vertiente urbana de la ciudad de Trujillo-Venezuela.

José Gregorio Roa, Michael Kearney

Resumen


El objetivo de este trabajo es ilustrar cartográficamente la magnitud del patrón espacial y temporal, de acumulación y dirección de la escorrentía en una vertiente de uso urbano en la ciudad de Trujillo, Venezuela. En este análisis se integra la escorrentía superficial mensual calculada mediante el método del NC (número de curva), con el patrón de dirección y acumulación del drenaje calculado a partir de un modelo de elevación digital (MED), representando cartográficamente el trazado y magnitud del escurrimiento mensual. Este tipo de producto podría posteriormente ser incluido en los programas de conservación de cuencas y de zonificación de amenazas naturales debido a su carácter dinámico temporal.


Palabras clave


Método del número de curva; escorrentía; escurrimiento; dirección/ acumulación del drenaje.

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Referencias


ASHISH, P.; DABRAL, P. P.; CHOWDARY, V. M. & B. C. MAL. 2003. Estimation of runoff for agricultural watershed using SCS Curve

Number and Geographic Information System.

Map India Conference. Disponible en:

http://www.gisdevelopment.net/application/ agriculture/soil/mi0348.htm [última consulta, septiembre, 2009].

Chagas , C. I.; Santanatoglia , O.; Casti - glioni , M.; Massobrio , M.; Buj án, A. y C. Irurtia . 2008.

Número de curva de escurrimiento para una microcuenca de

pampa ondulada bajo labranza convencional y siembra directa. Ciencia del Suelo. 26 (1): 63-69. Disponible en: http://www.

suelos.org.ar/publicaciones/vol_26n1/ Chagas%2026%201.pdf [última consulta, octubre, 2009].

CHOW, V. T.; MAIDMENT, D. R. & L. W. MAYS. 1988.

Applied Hydrology, Series on Water Resources and Environment Engineering, McGraw Hill, 147p.

FERRER O., C. 1987.

Influencia de las condiciones geomorfológicas en el desarrollo y

expansión de la ciudad de Trujillo. Revista Geográfica Venezolana. (28): 93-136.

GARCÍA, M. & A. CAMARASA. 1999.

Use of geomorphological units to improve drainage

network extraction from a DEM : Comparison between automated extraction and photointerpretation methods in the Carraixet catchment (Valencia, Spain), International Journal of Applied Earth

Observation and Geoinformation. 1 (3-4): 187-195.

Gaspari , F. J.; Senisterra , G. E. y r. Mar -lats . 2007.

Relación precipitación-escorrentía y número de curva bajo diferentes

condiciones de uso del suelo: cuenca modal del sistema serrano de La Ventana, Argentina. Revista de la Facultad de Ciencias

Agrarias. 39 (1): 21-28. Disponible en: http://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=1521 [última consulta, septiembre,2009].

GONG JIANYA & XIE JIBO. 2009.

Extraction of drainage networks from large terrain

datasets using high throughput computing, Computers & Geosciences. 35(2): 337-346.

Gupta P. K. & S. Panigrahy . 2008.

Predicting the spatio-temporal variation of run-off generation in India using remotely sensed input and Soil Conservation Service

curve number model. Current Science. 95 (11)

Hawkins , R.H.; Hjelmfelt , A.T. & A.W. Zevenberger . 1985.

Runoff probability, storm depth and curve numbers, Journal

of irrigation and drainage engineering. ASCE, 111 (4): 330-340.

HYDROLOGIC ENGINEERING CENTER (HEC-GeoHMS). Disponible en: http://www.hec.usace.army.mil/ [última consulta, julio 2012].

JENSON, S. K. & J. O. DOMINGUE. 1988.

Extracting topographic structure from digital elevation data for geographic information system análisis. Photogrammetric Engineering

and Remote Sensing. 54(11):1593-1600.

Kumar , P.; Tiwari , K. N. & D. K. Pal. 1991.

Establishing SCS Runoff Curve Number from IRS Digital Data Base. Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

(4): 245-251.

López F. 1998.

Restauración hidrológica forestal y control de la erosión. Inge

niería Ambiental. Tragsatec, Ministerio del Medio Ambiente, Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España. 902 p.

LUO, M.; GUOAN, T. & D. YOUFU. 2008.

Uncertainty of Flow Accumulation Threshold Influence in Hydrology Modeling - A Case Study in Qinling Mountain SRTM3 DEM

Based, Proceedings of the International Workshop on Education Technology and Training, (2): 219-222, International Workshop

on Geoscience and Remote Sensing.

Merz , R. & G. Blöschl . 2009.

A regional analysis of event runoff coefficients with respect to climate and catchment characteristics in Austria, Water Resources

Research. (45) W01405, doi:10.1029/2008WR007163.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MinAmb). 2009. Datos mensuales de precipitación por estaciones, estado

Trujillo, Venezuela. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Disponible en: http://www.inameh.gob.ve/web/index.

php?pag=d_precipitacion&estado=trujillo [última consulta, octubre, 2009].

Ministry of Agriculture Soil Con - servation Department . 1972. Handbook

of Hydrology, New Delhi-India.

Mockus , V. 1949.

Estimation of total (and peak rates of) surface runoff for individual

storms. Exhibit A in Appendix B, Interim Survey Report, Grand (Neosho) River Watershed. USDA, Washington DC.

Pandey , V. K.; Panda , S. N. & S. Sud - hakar . 2002.

Curve Number Estimation for Watershed using Digital Image of IRS-

D LISS-III. Map Asia 2002. Diponible en:

http://www.gisdevelopment.net/technology/ip/techip013.htm [última consulta, octubre,2009].

Peckham , S. D. 2008.

Geomorphometry and spatial hydrologic modelling. In: Hengl,

T. and Reuter, H.I. (Eds), Geomorphometry: Concepts, Software, Applications.

Developments in Soil Science, chapter 25, (33): 461-479. Elsevier. Disponible en: http://csdms.colorado.edu/mediawiki/

images/Peckham_2007_Geomorphometry_ ch25.pdf [última consulta, noviembre, 2009).

Pizarro , R.; Tapia , M.; Rom án, A.; Jordan ,C. y C. Farias . 2006. Coeficientes de escorrentía instantáneos para la cuenca del río

Tutuvén, VII Región del Maule, Chile. Bosque. 27(2): 83-91. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-

&script=sci_arttext [última consulta, noviembre, 2009].

Plummer , A. & D. Woodward . 1998.

The origin and Derivation of Ia/S in the Runoff Curve Number System. Water Resources Engineering, American Society of Civil

Engineers. Disponible en: http://www.wsi.nrcs.usda.gov/products/W2Q/H&H/docs/H&H_papers/curve_number/SCS_runoff_eqn_origin.pdf [última consulta, noviembre, 2009].

Ponce , V. M. & R. H. Hawkins . 1996.

Runoff curve number: Has it reached maturity?

Journal of Hydrologic Engineering.

(1): 11-19. Purdue Research Foundation . 2004.

SCS Curve Number Method. Disponible en:

http://www.ecn.purdue.edu/runoff/documentation/

scs.htm [última consulta, septiembre, 2009].

ROA, J.G. 2006.

Aproximación al mapa de susceptibilidad y amenazas por deslizamientos

de la ciudad de Trujillo, Venezuela. Ágora. 9 (17):185-205. Disponible

en: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17651/2/articulo8.pdf [última consulta: octubre, 2009].

RUMMAN, N.; LIN, G. & LI, J. 2005.

Investigation of GIS-based surface hydrological modeling for identifying infiltration zones in a urban watershed, Environmental Informatics

Archives. (3): 315-322, EIA05-040, ISEIS Publication series Number

P002, ISEIS - International Society for Environmental Information Sciences. Canada.

SOIL CONSERVATION SERVICE (SCS). 1993.

National Engineering Handbook. Section 4: Hidrology. USDA, Washington, DC.

SOIL CONSERVATION SERVICE (SCS, now NRCS). 1972.

National Engineering Handbook. Section 4, Hydrology. U. S. Department

of Agriculture, Washington, D. C.

SHERMAN, L. K., 1949.

The unit hydrograph method. In 0. E. Meizner (ed.) Physics of

the Earth, Dover Publications, Inc. New York, NY. pp. 514-525.

Silva , L. G. A. 2002. Clasificaciones de pisos térmicos en Venezuela. Mérida. Revista Geográfica Venezolana. 43(2): 311-328.

SOBHANI, G. 1975.

A review of selected small watershed design methods for possible

adoption to iranian conditions, MSc thesis, Utah State University, Logan. Utah.

SOrensen , R.; Zinko , U. & J. Seibert . 2005.

On the calculation of the topographic wetness index: evaluation of different methods based on field observations, Hydrology

and Earth System Sciences Discussions, 2, 1807-1834. Disponible en: www. copernicus.org/EGU/hess/hessd/2/1807/

[última consulta, octubre, 2009].

TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. 2004.

Hydraulic Design Manual. Disponible en: http://onlinemanuals.txdot.

gov/txdotmanuals/hyd/hyd.pdf [última consulta, septiembre, 2009].

WILSON, J & J. GALLANT. 2000.

Secondary topographic attributes, In: Terrain Analysis: Principles and Applications, Chapter 4, John P. Wilson and John C. Gallant

(Eds), pp 87-131, ISBN: 978-0-471-32188- 0, Wiley New York.

WOODWARD, D. E.; HAWKINNS, R. H.; JIANG R.; HIELMFELT, A. T.;

Van MULLEM J. A. Jr., &. Q. D .QUAN. 2003.

Runoff Curve Number Method: Examination of the Initial Abstraction Ratio. ASCE Conference Procedings. 118, 308, DOI: 10.1061/40685(2003)308. Disponible en:

http://frontpage.et.byu.edu/ce531/Papers/ CNInitialAbstraction.pdf [última consulta, octubre, 2009].

WOODWARD, D. E., & W.J. GBUREK. 1992.

Progress report ARS/SCS runoff curve number work group. Resúmenes del ASCE Water Forum. 378-382. Nueva York-USA. Xianzhao , LIU. & Li Jiazhu . 2008. Application of SCS Model in Estimation of Runoff

from Small Watershed in Loess Plateau of China, Chinese Geographical Science, 18 (3): 235-241.

NORTH INITIATIVE FOR GEOSPATIAL OPEN SOURCE SOFTWARE GmbH. 2012. ILWIS 3.6. Disponible en:

http://52north.org/communities/ilwis/about [última visita, junio, 2012].


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