000 | 03623nmm a2200241 a 4500 | ||
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008 | 240222b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | 4 | 0 |
_a627.4 _bP259a _223 |
100 | 1 |
_aParra Vásquez, Carlos Julián. _929707 |
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245 | 0 | 0 |
_aAnálisis comparativo de la modelación hidráulica de flujos newtonianos y no-newtonianos en HEC-RAS para el modelamiento de avenidas torrenciales. Caso de estudio: Quebrada Botijas (Santander) / _cCarlos Julián Parra Vásquez. |
260 | 3 |
_aBogotá : _bEscuela Colombiana de Ingeniería, _c2024. |
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300 |
_a136 paginas. _bilustraciones. ; |
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502 | _a( Magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente ) | ||
520 | _aLa evapotranspiración es de suma importancia a la hora de establecer volúmenes de escorrentía de una cuenca y en la estimación de las necesidades de agua de un cultivo. El concepto de evapotranspiración fue introducido por primera vez por Thornthwaite (Thornthwaite, 1948). Aunque se puede medir directamente con lisímetros, se han desarrollado y publicado una gran variedad de métodos para el cálculo de la evapotranspiración, desde los más sencillos como el de Thornthwaite (Thornthwaite, 1948) hasta otros más complejos como el de Penman-Monteith (Monteith, 1965), Blaney-Criddle (versión FAO de Doorenbos y Pruitt, 1977) y Priestley-Taylor (Priestley y Taylor, 1972). El IDEAM realizó un estudio donde concluyó que el método de la FAO Penman-Monteith es el más apropiado para calcular la evapotranspiración de referencia (ETo) en Colombia (IDEAM, 2018). Implementarlo requiere de varios parámetros climáticos: temperatura, humedad relativa, brillo o radiación solar y velocidad del viento. A pesar de que la adquisición de datos climatológicos se ha facilitado gracias a los avances tecnológicos, aún prevalecen problemas para recopilar la información como pocas estaciones con registros, localización y densidad de las estaciones y cantidad de datos ausentes, principalmente de: humedad, velocidad del viento, brillo y radiación solar. Esto imposibilita emplear la metodología de la FAO Penman-Monteith en muchas zonas de Colombia y para este caso, en Cundinamarca. Como una solución, en este trabajo se encontró una relación directa entre la evaporación de tanque clase A (Ev) y la ETo a escala mensual y anual, para el área de Cundinamarca, con el fin de calcular la ETo solo con datos de Ev. Para llegar a esta relación, se recopiló la información climatológica disponible en el IDEAM y la CAR con un periodo de análisis de los datos entre 1991 y 2013, calculando la ETo para las estaciones que tuvieran registros de todas variables requeridas. En primera instancia, se comprobó que la temperatura y la altitud se relacionan con una regresión lineal decreciente, que con matemática ráster y un modelo digital de terreno (MDT) de Cundinamarca, arrojo como resultado un mapa de temperaturas para el departamento. Por último, se contrastó la temperatura y la Ev obteniéndose relaciones polinómicas y exponenciales y posteriormente los mapas de Ev. Con estos mapas de Ev multiplicados por los coeficientes de relación, se generaron los mapas de ETo para Cundinamarca. | ||
650 | 0 |
_aDETRITOS _93391 |
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650 | 0 |
_aMODELACIÓN HIDRÁULICA _91275 |
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650 | 0 |
_aFLUJO DE ESCOMBROS _966984 |
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650 | 0 |
_aCONCENTRACIÓN VOLUMÉTRICA _948747 |
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650 | 0 |
_aCONTROL DE INUNDACIONES _921386 _zCOLOMBIA |
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700 |
_aSantos Granados, Germán Ricardo. _edirector. _940853 |
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856 | _u https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/2859 | ||
942 |
_2ddc _cTE |
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999 |
_c23677 _d23677 |