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2012 - 2013 “B” Paralelo: Hidrología 1 Frecuencia de Tormentas Autor: Bryan Wladimir Ramírez Cabrera UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

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2012 - 2013 “B” Paralelo:

Hidrología 1

Frecuencia de Tormentas Autor: Bryan Wladimir Ramírez Cabrera

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

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1. Introducción. Primero vamos a enunciar una vez más el concepto de precipitación se denomina precipitación a todos los productos formados por la condensación de vapor atmosférico (lluvia, neblina, granizo) que caen hacia la superficie terrestre. La precipitación es la fase del ciclo hidrológico que da origen a todas las corrientes superficiales y profundas, debido a lo cual su evaluación y el conocimiento de su distribución, tanto en el tiempo como en el espacio, son problemas básicos en hidrología. Los elementos necesarios para la formación de las precipitaciones son los siguientes: Humedad atmosférica, Radiación solar, Mecanismo de enfriamiento del aire, Presencia de núcleos para que haya condensación, Mecanismo de crecimiento de partículas (Germán Monsalve Saenz, HIDROLOGÍA EN LA INGENIERÍA). Ahora bien La frecuencia con la que se producen ciertas intensidades máximas de tormentas es un parámetro importante que se debe tomar muy en cuenta; ya que uno se sirve de los resultados para realizar análisis, estudios, proyectos, ya que de no tener conocimiento de estos valores se pueden pasar por alto situaciones que luego podríamos lamentar como inundaciones, deslaves, etc.

2. Materiales y métodos. Para la realización de la presente tarea fue necesaria la utilización de Microsoft Excel, que permite de una forma rápida y mediante el ingreso de funciones obtener los resultados deseados. En cuanto a los métodos, el que apliqué en la presente tarea es la DISTRIBUCIÓN GUMBEL, misma que se la utiliza para el estudio de frecuencias de valores extremos de variables meteorológicas. Además se utilizó las siguientes formulas:

En este trabajo también fue necesaria la aplicación en el laboratorio

“Hydrovlab” en donde se realizo la prueba de bondad de ajuste la cual

también se la efectuó por cálculos manuales.

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3. Análisis de resultados. Los resultados obtenidos como consecuencia de la metodología antes

mencionada son los siguientes:

Datos de frecuencia

Curvas IDF

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

CurvaS IDF

Tr10

Tr 25

Tr 50

Tr 100

Tr 500

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Curvas IDF (logarítmica)

Prueba de bondad de ajuste.

(hoja de excel)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 10 100 1000 10000

CurvaS IDF (eSCALA LOGARITMICA)

Tr10

Tr 25

Tr 50

Tr 100

Tr 500

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Prueba de bondad de ajuste.

(hidrovlab)

4. Conclusiones y Recomendaciones.

A mayor tiempo de duración de la tormenta, menor es la intensidad.

Todas las tormentas presentan diversas características, no se puede considerar una igual a otras.

El periodo de retorno es independiente del número de años analizado.

Las curvas de intensidad, duración, frecuencia en escala logarítmica nos permiten analizar de una forma más adecuada las gráficas.

Los datos de yn y Sn, son independientes del periodo o años de retorno; ya que los mismos son tomados en base al número de años.

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ANEXOS

Cálculos en la hoja de Excel

Cálculos en Hydrovlab

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BIBLIOGRAFIA Monsalve (1999), Hidrología en la ingeniería (2da. Edición), Editorial

Escuela Colombiana de Ingeniería.

Cuaderno de apuntes de Hidrología 1, Ph.D Fernando Oñate V. 2010

http://educasitios.educ.ar/grupo068/?q=node/98

Estadística – Segunda Edición. Murray R. Spiegel.

Aparicio (1992), Fundamentos de hidrología de superficie (1era

edición), Editorial LIMUSA SA.