Cuencas
En
Cuencas de aportación son los polígonos que delimitan la zona donde cae la lluvia y el flujo drena por gravedad hasta el punto de descarga.
En el programa, las cuencas se encuentran en el Grupos de cuenca y pueden ser de dos tipos:
- Cuencas puntuales - aplicable a dispositivos de gravedad puntual (por ejemplo, pozos de registro)
- Cuencas longitudinales - aplicable a dispositivos longitudinales de gravedad (por ejemplo, zanjas de protección corte/relleno)
Para crear una cuenca, utilice el comando
SCATCHMENT .
Una zona de captación tendrá las siguientes propiedades:
- Identificación
- Nombre (Name, String) - nombre de la cuenca
Evite los nombres demasiado largos o que contengan los siguientes caracteres: '*', '>', '<', '/', '', '"', ':', ';', '|', '=', '`', '#', ',', '?'
- Descripción (Description, String) - descripción de la cuenca
- Objeto
- Estilo (Style, ObjectId) - nombre de estilo asociados a la cuenca
- Geometría
- Área de contribución (ContributionArea, Double) Superficie del polígono que delimita la cuenca
- Vértices (Vertices, GeometryPointList): lista de vértices que definen el área del polígono
- Perímetro (Perimeter, Double) - Perímetro del polígono
- Entrada y salida
- Red (SolNetwork, ObjectId) - red a la que pertenece el dispositivo
- Salida (OutPart, ObjectId) - dispositivo en el que la cuenca descarga
- Hidrología
- Tiempo de concentración
- Pendiente media (AverageSlope, Doble): pendiente media de la cuenca
Al introducir la lista de vértices de la vaguada, se calculará mediante la fórmula:
AverageSlope = (LT / Suma(deltah/dist2d))^2
Donde:
deltah = vértice(j).Z - vértice(j+1).Z
dist2d = vértice(j).Distancia2D(vértice(j+1))
LT = Suma(vértice(j).Distancia2D(vértice(j+1)))
- Tiempo de concentración (Tc, Double) - tiempo que tarda la partícula más larga (más lejana) en alcanzar el punto de
punto (TC)
- Ecuación TC (TcEq, Enum) - ecuación utilizado para evaluar el tiempo de concentración de la cuenca.
En el caso del arbitraje, las propiedades que figuran a continuación no se aplican.
Para las demás opciones, aparecen en función de la ecuación elegida para calcular el TC
En todas las ecuaciones:
areaKm - superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados
Tc se dará en minutos
Lkm - la longitud del arroyo se indicará en kilómetros
H - El gradiente de la pendiente se indicará en metros
AverageSlope - La pendiente media del arroyo se indicará en (m/m) o adimensional.
Las ecuaciones son:
- Kerby - Aplicable a cuencas pequeñas
TC =
37 * (Lkm * 0.5 / (100.0 * AverageSlope)) ^ 0.47
- Kirpch - Originalmente aplicable a las cuencas menores de 0,8 km².
Según el DNIT, es aplicable a las cuencas pequeñas, medianas y grandes.
TC =
57 * (Lkm ^ 2 / (1000.0 * AverageSlope)) ^ 0.385
- Picking - Aplicable a cuencas pequeñas
TC =
60 *
5.3 * (Lkm ^ 2 / AverageSlope) ^ (1.0 / 3.0)
- USCE (U.S. Cuerpo de Ingenieros) Aplicable a cuencas pequeñas
TC =
60 * 0.3 * (Lkm / ((100.0 * AverageSlope) ^ 0.25)) ^ 0.76
- Ven Te Chow - Aplicable a cuencas pequeñas
TC =
25.2 * (Lkm / ((100.0 * AverageSlope) ^ 0.5)) ^ 0.64
- DNOS - Aplicable a cualquier cuenca
TC = (1.0 / vk) * (areaKm * 100.0) ^ 0.3 * Lkm ^ 0.2 * (catchment.AverageSlope * 100.0) ^ 0.4
| Terreno
|
vk
|
| Suelo arcilloso arenoso, cubierto de vegetación densa, alta absorción
|
2.0
|
| Terreno común, cubierto de maleza, absorción apreciable
|
3.0
|
| Suelo arcilloso, cubierto de vegetación, absorción media
|
4.0
|
| Suelo arcilloso, vegetación media, poca absorción
|
4.5
|
| Terreno rocoso, vegetación escasa, baja absorción
|
5.0
|
| Terreno rocoso, vegetación escasa, baja absorción
|
5.5
|
- Kirpch modificado - Aplicable a cualquier cuenca
TC =
85.2 * (Lkm ^ 2 / (1000.0 * AverageSlope)) ^ 0.385
- George Ribeiro - Aplicable a cualquier cuenca
TC = 16 * Lkm / ((1.05 - 0.2 * PR) * (100.0 * catchment.AverageSlope) ^ 0.04)
PR (PR, Double) - es la parte de la cuenca cubierta de vegetación (0% a 100%)
- Passini - Aplicable a cualquier cuenca
TC = 60 * (0.107 * (areaKm * Lkm) ^ (1.0 / 3.0) * catchment.AverageSlope ^ -0.5)
- Ventura - Aplicable a cualquier cuenca
TC = 60 * 0.127 * (areaKm / catchment.AverageSlope) ^ 0.5
- Rossi - Contraindicado en cualquier cuenca
TC = 46.2 * (Lkm() / (100.0 * Catchment.AverageSlope) ^ 0.5) ^ 0.295
- Giandotti - Aplicable a cuencas medianas y grandes
TC = 60 * (4 * areaKm() ^ 0.5 + 1.5 * Lkm()) / (0.8 * H ^ 0.5)
H = AverageSlope * Lkm * 1000
-
Lag
TC = 16 * Kn * (Lkm() ^ 2.5 / H ^ 0.5) ^ 0.33
H = AverageSlope * Lkm * 1000
Kn (Kn, Double) - es la media de los coeficientes de Manning a lo largo de los cursos de agua más importantes de la cuenca (varía de 0,01 a 0,3)
Lc (Lc, Double) - longitud, en km, a lo largo del mismo recorrido desde la estación de medición hasta el punto más cercano al centro de gravedad de la cuenca hidrográfica
- John Collins
TC = 44 * (Lkm / dm) * (areaKm ^ 2 / (AverageSlope * 100)) ^ 0.2
dm = (4 * areaKm / PI) ^ 0.5
Dónde:
PI - constante matemática pi
- CN
TC = 60 * (1.08 * Lkm ^ 1.3 * (1000 / (CN - 9)) ^ 0.7 / H ^ 0.5)
H = AverageSlope * Lkm * 1000
Curve Number (CN, Integer) - Número de curvas recomendadas por el U.S. Soil Conservation Service para la relación precipitación-escorrentía de Mockus, en función del complejo suelo-cobertura vegetal
- Dodge - Aplicable a cuencas grandes
TC = 21.88 * areaKm ^ 0.41 / AverageSlope ^ 0.17
- Bransby Willians
TC = 60 * (14.6 * Lkm / (AverageSlope ^ 0.2 * areaKm ^ 0.1))
- Arbitrado - Permite que el valor del tc en las cuencas
- Superficie mínima (MinArea, Double) - superficie mínima en la que se aplica la ecuación
- Superficie máxima (MaxArea, Double) - superficie máxima a la que se aplica la ecuación
- Longitud de la pendiente (LT, Double) - en caso de que se proporcione una lista de vértices para el arroyo durante el comando
SCATCHMENT será calculado por estos vértices.
En caso contrario, el usuario deberá introducir este valor
- Superficie (RefSurf, ObjectId) - Especifica el nombre de la superficie de la que el programa extraerá la elevación del punto de inserción del dispositivo.
Si no se proporciona, la elevación debe introducirse manualmente; en este caso, el peralte no tendrá ningún efecto en el dispositivo
- Pendiente (HTalv, Double) - diferencia de altura entre el principio y el final de la pendiente. Si se proporciona una lista de vértices para la vaguada durante el comando
SCATCHMENT, se calculará utilizando estos vértices. De lo contrario, el usuario deberá introducir este valor
- Vaguada (Talvegue, GeometryPointList) - Coordenadas de la Vaguada de Descongelación de la Cuenca
Nota: Si ingresó las coordenadas de la vaguada, no olvide definir la superficie de referencia para que SOLIDOS pueda obtener las elevaciones en sus vértices.
De lo contrario, el cálculo de la CT generará un valor incorrecto, mostrando el ícono
Crítico en el valor de la CT.
Si no ingresa las coordenadas de la vaguada, ingrese manualmente Htalv, LT y AverageSlope para que SOLIDOS calcule la CT, si seleccionó una ecuación para calcularla
- Cálculos - Aplicable a cuencas puntuales cuando la red se va a simular en SWMM
- SWMM (Swmm, SwmmCatchment) - Contiene las propiedades necesarias para simular la red Nodos SWMM, así como los resultados una vez ejecutada la simulación
Los comandos para editar cuencas son: