SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO
(UTESA)
Facultad de Ingeniería civil
Asignatura:
Higrología General
ICV-460-002
Proyecto:
Fundamentos de Hidrología y Ciclo Hidrológico
Presentado por:
Onasis Francisco Rodríguez Burdier 2-12-0672
Arileida Francisca Rosario Vargas 2-12-1390
Presentado a:
Ing. Atuey Martínez
Santiago de los Caballeros
29 de Mayo, 2014
Introducción
El siguiente estudio trata de La hidrología, es un tema de mucho interés por lo
cual es de gran importancia conocer su significados, Fundamentos, su ciclo y
su Fases.
La hidrología es la Ciencia natural que estudia las manifestaciones en la
atmosfera, como son; el agua, su ocurrencia, su circulación y distribución en
la superficie terrestre.
El objetivo general de este estudio es conocer los fundamentos y fases de la
hidrología en el campo de la ingeniería civil.
Dada la importancia que tiene la hidrología en la ingeniería, es tarea
ineludible, el profundizar en dicho estudio, ya que en el campo facilita la
elaboración de diseño de proyectos para el control y aprovechamiento del
agua.
En otro orden de idea El ciclo hidrológico se basa en el permanente
movimiento o transferencia de las masas de agua, este ciclo garantiza que
tanto en un punto del planeta a otro, se conozca sus diferentes estados como
son; líquidos, gaseosos y sólidos. Y también este animado por dos causas: tal
como La energía solar y la gravedad.
En cuanto a su estructura, está conformado en tres capítulos capítulo primero
fundamentos de hidrología, en el segundo capítulo Ciclo hidrológico. Y el
tercer capítulo fases del ciclo hidrológico.
CAPITULO 1. FUNDAMENTOS DE HIDROLOGÍA
Según Francisco j. Aparicio mijares menciona que el fundamento de la
hidrología está basado en los cambios y fase de su ciclo.
Por tanto la hidrología tiene su importancia en la ingeniería civil. Ya que es
la ciencia que estudia el agua y sus manifestaciones en la atmosfera, sobre y
debajo de la superficie terrestre; estudia asimismo sus propiedades y sus
interrelaciones naturales.
En el concepto anterior se debe entender que el concepto “agua” comprende el
conjunto de fases en las que ésta se encuentra en la naturaleza (sólida, líquida
o gaseosa), según se esquematiza en la siguiente figura:
Se puede establecer que, de acuerdo con la terminología estandarizada
internacionalmente, la Hidrología se refiere al agua sobre la superficie del
terreno (Aguas Continentales), diferenciándose así de la Oceanografía que
estudia el agua en los mares (Aguas Marítimas) y de la Meteorología que
estudia el Agua en la atmósfera.
Asimismo podríamos subdividir a la Hidrología en:
Hidrología Superficial: la cual estudia las corrientes de agua que riegan la
superficie de la tierra y su almacenamiento en depósitos naturales (lagos,
lagunas, ciénagas).
Hidrología Subterránea: en la que se incluyen los estudios del agua
subterránea (acuíferos).
Desde el punto de vista de la Ingeniería Civil, veremos que la Hidrología
incluye los métodos para determinar el caudal como elemento de diseño de las
obras que tienen relación con el uso y protección del agua, como es el caso de
represas, canales, acueductos y drenaje pluvial, entre otros.
En el aspecto más general, un Proyecto Hidráulico está íntimamente ligado a
los usos que el hombre hace del agua, pudiendo ser éstos los que la utilizan
con fines de aprovechamiento y los que suministran protección contra los
posibles efectos dañinos de ésta.
De esta forma, el uso de la Hidrología en la Ingeniería Civil, es fundamental
para el planeamiento, diseño y operación de los proyectos hidráulicos, pues es
el que se orienta hacia los parámetros hidrológicos de diseño. Sin embargo,
dada la dependencia de esta ciencia de los aspectos meteorológicos y
ambientales, los resultados deberán ser considerados como estimados en
muchos casos y por lo tanto será necesario complementar las incertidumbres
con métodos probabilísticos.
Si el diseño en Ingeniería Civil se orienta al uso del agua con fines de
Aprovechamiento, la Hidrología es empleada, por ejemplo, para estimar la
posibilidad o no de realizar el abastecimiento de demandas de agua en una
población, desde fuentes superficiales (Ríos, lagos) o Subterráneas.
Entre los usos más comunes del agua con fines de aprovechamiento se
destacan:
 Abastecimiento Urbano.
 Riego Agrícola.
 Hidroelectricidad
 Control de Erosión.
Con las obras de Protección, la Hidrología da a la Ingeniería Civil los métodos
que analizan los regímenes de caudales medios y extremos (máximos) de las
corrientes de agua en los tramos de influencia de las obras viales, en las zonas
que requieren de alcantarillados de aguas lluvias, y en las zonas inundables
adyacentes a los cauces.
Finalmente, sean Obras de Aprovechamiento o de Protección, podremos
pensar que los métodos de la Hidrología recolectan y procesan información
histórica, programan y ejecutan actividades de campo en topografía,
batimetrías, aforos líquidos y sólidos, toma y análisis de muestras de
sedimentos, entre otros.
CAPITULO 2. CICLO HIDROLÓGICO
Es un modelo conceptual que describe el almacenamiento y movimiento del
agua entre la Biosfera, Atmosfera, Litosfera e Hidrosfera.
Como todo ciclo, el hidrológico no tiene ni principio ni fin, y su descripción
puede comenzar en cualquier punto. El agua que se encuentra sobre la
superficie terrestre o muy cerca de ella se evapora bajo el efecto de radiación
solar y el viento.
Involucra un proceso de transporte circulatorio e indefinido o
permanente, este movimiento permanente del ciclo se debe fundamentalmente
a dos causas: la primera, el sol que proporciona la energía para elevar el
agua (evaporación); la segunda, la gravedad terrestre, que hace que el agua
condensada descienda (precipitación y escurrimiento).
El vapor del agua, que así se forma, se eleva y se trasporta a la atmosfera en
forma de nubes hasta que se condensa y cae hacia la tierra en forma de
precipitación.
Durante su trayecto hacia la superficie de la tierra, el agua precipitada puede
volver a evaporarse o ser interceptada por las plantas o las construcciones,
luego fluye por la superficie hasta las corrientes o se infiltra.
El agua interceptada y una parte de la infiltrada y de la que corre por la
superficie se evapora nuevamente. De la precipitación que llega a las
corrientes, una parte se infiltra y otra llega hasta los océanos y otros grandes
cuerpos de agua, como presas y lagos. Del agua infiltrada una parte es
absorbida por las plantas y posteriormente es transpirada, casi en su totalidad,
hacia la atmosfera y otra parte fluye bajo la superficie de la tierra hacia las
corrientes, el mar u otros cuerpos de agua, o bien hacia zonas profundas del
suelo (percolación) para ser almacenada como agua subterránea y después
aflorar en manantiales, ríos o el mar.
El agua en nuestra atmosfera, se mueve desde un depósito o reservorio a otro,
a través de los diferentes procesos entre los cuales tenemos:
 Evaporación
 Condensación
 Precipitación
 Sedimentación
 Escorrentía
 Infiltración
 Sublimación
 Transpiración
 Fusión
 flujo de agua subterránea.
Los océanos, suministran la mayor parte del agua como producto de la
evaporación. De esta agua evaporada, sólo el 91% es devuelto a las
cuencas oceánicas por medio de la precipitación. El 9% restante se
transporta a las zonas continentales donde los factores climatológicos
inducen la formación de la precipitación.
CAPITULO.3. FASES DEL CICLO HIDROLÓGICO
Evaporación: Se define como el proceso mediante el cual se convierte el agua
líquida en un estado gaseoso. La evaporación puede ocurrir solamente cuando
el agua está disponible. También se requiere que la humedad de la
atmósfera ser menor que la superficie de evaporación (a 100% de
humedad relativa no hay evaporación más)
Condensación: El cambio en el estado de la materia de vapor a líquido que se
produce con el enfriamiento. Normalmente se utiliza en meteorología
cuando se habla de la formación de agua líquida en vapor. Este proceso
libera energía de calor latente para el medio ambiente.
Precipitación: Se denomina precipitación, a toda agua meteórica que cae en
la superficie de la tierra, tanto en forma líquida (llovizna, lluvia, etc.) Y
sólida (nieve, granizo, etc.) Y las precipitaciones ocultas (rocío, la helada
blanca, etc.). Ellas son provocadas por un cambio de la temperatura o de la
presión.
Sedimentación: es el proceso por el cual el sedimento en movimiento se
deposita. Un tipo común de sedimentación ocurre cuando el material sólido,
transportado por una corriente de agua, se deposita en el fondo de
un río, embalse, canal artificial, o dispositivo construido especialmente para
tal fin. Toda corriente de agua, caracterizada por su caudal, tirante de agua,
velocidad y forma de la sección tiene una capacidad de transportar material
sólido en suspensión y otras moléculas en disolución.
Escorrentía: es una lámina de agua que circula sobre la superficie en
una cuenca de drenaje, es decir la altura en milímetros del agua de lluvia
escurrida y extendida.
Infiltración: es el proceso por el cual el agua penetra en el suelo, a través de
la superficie de la tierra, y queda retenida por ella o alcanza un nivel acuífero
incrementando el volumen acumulado anteriormente. Superada por la
capacidad de campo del suelo, el agua desciende por la acción conjunta de las
fuerzas capilares y de la gravedad. Esta parte del proceso recibe distintas
denominaciones: percolación, infiltración eficaz, infiltración profunda.
Sublimación: es el proceso que consiste en el cambio de estado sólido a
gaseoso.
Transpiración: es la evaporación de agua en un ser vivo tanto en animales
como plantas.
Fusión: es el proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia,
del estado sólido al estado líquido, por la acción del calor.
Flujo de agua subterránea: representa una fracción importante de la masa
de agua presente en los continentes, y se aloja en los acuíferos bajo la
superficie de la Tierra.
ANEXOS
CONCLUSION
Al finalizar la investigacion sobre los Fundamentos de Hidrología y su Ciclo
Hidrológico. Se llegó a la siguiente conclusión.
Que la hidrología es importante en la ingeniería civil, porque permite el
conocimiento de la misma, tanto al profesional como al estudiante de la
ingeniería. Hemos podido conocer sus pasos, desarrollo, conceptos, fases,
ciclos y fundamentos entre otros.
Partiendo del objetivo general de esta investigación que busco conocer los
fundamentos y fases de la hidrología en el campo de la ingeniería civil.
Utilizando los datos recogidos a través de los instrumentos de información de
cada una de las partes.
BIBLIOGRAFIA
Francisco j. Aparicio Mijares. Fundamento de la hidrología de superficie.
Editorial Limusa, S.A. Grupo Noriega Editores Balderas 95, México. D.F.
OTRAS FUENTES
webdelprofesor.ula.ve/.../Fundamentos_de_hidrologia_de_superficie
es.wikipedia.org/wiki/Ciclo hidrológico
www.slideshare.net/pherrerop/fases-del-ciclo-del-agua-13089429.
http://es.scribd.com/doc/136593889/Hidrologia-Para-Ingenieria. Civil.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tuberias en-serie y paralelos
Tuberias en-serie  y paralelosTuberias en-serie  y paralelos
Tuberias en-serie y paralelos
Omizz de Leo
 

La actualidad más candente (20)

Flujo gradualmente variado
Flujo gradualmente variadoFlujo gradualmente variado
Flujo gradualmente variado
 
Determinación del caudal de diseño
Determinación del caudal de diseñoDeterminación del caudal de diseño
Determinación del caudal de diseño
 
texto-ejercicios-resueltos-de-hidrologia-nelame
texto-ejercicios-resueltos-de-hidrologia-nelametexto-ejercicios-resueltos-de-hidrologia-nelame
texto-ejercicios-resueltos-de-hidrologia-nelame
 
Diseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifonesDiseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifones
 
Diapositivas disipadores de energia
Diapositivas disipadores de energiaDiapositivas disipadores de energia
Diapositivas disipadores de energia
 
Informe diseño de bocatoma
Informe  diseño de  bocatoma Informe  diseño de  bocatoma
Informe diseño de bocatoma
 
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZHIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
 
Curva hipsométrica
Curva hipsométricaCurva hipsométrica
Curva hipsométrica
 
Abastecimiento de agua
Abastecimiento de aguaAbastecimiento de agua
Abastecimiento de agua
 
Hidrograma unitario
Hidrograma unitarioHidrograma unitario
Hidrograma unitario
 
Energia específica
Energia específicaEnergia específica
Energia específica
 
Diseño de bocatoma
Diseño de bocatomaDiseño de bocatoma
Diseño de bocatoma
 
Resalto hidraulico
Resalto hidraulico Resalto hidraulico
Resalto hidraulico
 
Barraje (1)
Barraje (1)Barraje (1)
Barraje (1)
 
Tuberias en-serie y paralelos
Tuberias en-serie  y paralelosTuberias en-serie  y paralelos
Tuberias en-serie y paralelos
 
250603337 libro-abastecimiento-de-agua-ricardo-narvaez
250603337 libro-abastecimiento-de-agua-ricardo-narvaez250603337 libro-abastecimiento-de-agua-ricardo-narvaez
250603337 libro-abastecimiento-de-agua-ricardo-narvaez
 
Hidraulica de canales
Hidraulica de canalesHidraulica de canales
Hidraulica de canales
 
ESCURRIMIENTO
ESCURRIMIENTOESCURRIMIENTO
ESCURRIMIENTO
 
laboratorio de macanica de fluidos 2 - resalto hidraulico
laboratorio de macanica de fluidos 2 - resalto hidraulicolaboratorio de macanica de fluidos 2 - resalto hidraulico
laboratorio de macanica de fluidos 2 - resalto hidraulico
 
Tipo de obras captacion
Tipo de obras captacionTipo de obras captacion
Tipo de obras captacion
 

Similar a Ciclo hidrologico

TIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROS
TIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROSTIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROS
TIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROS
Irlanda Gt
 
Queeshidrologa
QueeshidrologaQueeshidrologa
Queeshidrologa
yureny1995
 

Similar a Ciclo hidrologico (20)

construcciones clase122
construcciones clase122construcciones clase122
construcciones clase122
 
Hidrologia clase1
Hidrologia clase1Hidrologia clase1
Hidrologia clase1
 
SECCIÓN 1 ASPECTOS GENERALES E INTRODUCCIÓN 2020.pptx
SECCIÓN 1 ASPECTOS GENERALES E INTRODUCCIÓN 2020.pptxSECCIÓN 1 ASPECTOS GENERALES E INTRODUCCIÓN 2020.pptx
SECCIÓN 1 ASPECTOS GENERALES E INTRODUCCIÓN 2020.pptx
 
Hidrologia
HidrologiaHidrologia
Hidrologia
 
INFORME DE CICLO HIDROLOGICO DE LA UCV CHIMBOTE
INFORME DE CICLO HIDROLOGICO DE LA UCV CHIMBOTEINFORME DE CICLO HIDROLOGICO DE LA UCV CHIMBOTE
INFORME DE CICLO HIDROLOGICO DE LA UCV CHIMBOTE
 
TIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROS
TIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROSTIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROS
TIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROS
 
Hidrología1
Hidrología1Hidrología1
Hidrología1
 
Capitulo 1
Capitulo 1Capitulo 1
Capitulo 1
 
Introduccion aguas subterraneas
Introduccion aguas subterraneasIntroduccion aguas subterraneas
Introduccion aguas subterraneas
 
Preguntas de hidrología
Preguntas de hidrologíaPreguntas de hidrología
Preguntas de hidrología
 
Capitulo i-hidrologia teoria
Capitulo i-hidrologia teoriaCapitulo i-hidrologia teoria
Capitulo i-hidrologia teoria
 
HIDROLOGIA - UNIDAD 1 - GENERALIDADES
HIDROLOGIA - UNIDAD 1 - GENERALIDADESHIDROLOGIA - UNIDAD 1 - GENERALIDADES
HIDROLOGIA - UNIDAD 1 - GENERALIDADES
 
Aguas en la atmosfera
Aguas en la atmosferaAguas en la atmosfera
Aguas en la atmosfera
 
Glosario de hidrologia
Glosario de hidrologiaGlosario de hidrologia
Glosario de hidrologia
 
Queeshidrologa
QueeshidrologaQueeshidrologa
Queeshidrologa
 
Planificación de prácticas de residencias geografïa física
Planificación  de prácticas de residencias geografïa físicaPlanificación  de prácticas de residencias geografïa física
Planificación de prácticas de residencias geografïa física
 
Elciclodelagua
ElciclodelaguaElciclodelagua
Elciclodelagua
 
ANEXO Notas de clase Hidrología.pptx
ANEXO Notas de clase Hidrología.pptxANEXO Notas de clase Hidrología.pptx
ANEXO Notas de clase Hidrología.pptx
 
Ciclo hidrologico
Ciclo hidrologicoCiclo hidrologico
Ciclo hidrologico
 
Cap 2 ciclo hidrologico
Cap  2 ciclo hidrologicoCap  2 ciclo hidrologico
Cap 2 ciclo hidrologico
 

Más de Indiana Tej (9)

terzaghi
 terzaghi  terzaghi
terzaghi
 
Diseño de estructuras metalicas lrfd
Diseño de estructuras metalicas lrfdDiseño de estructuras metalicas lrfd
Diseño de estructuras metalicas lrfd
 
Tractores - Presupuesto
Tractores - PresupuestoTractores - Presupuesto
Tractores - Presupuesto
 
Resistencia de materiales timoshenko - tomo i
Resistencia de materiales   timoshenko - tomo iResistencia de materiales   timoshenko - tomo i
Resistencia de materiales timoshenko - tomo i
 
Clasificación de los bloques de hormigón
Clasificación de los bloques de hormigónClasificación de los bloques de hormigón
Clasificación de los bloques de hormigón
 
Tipos de contaminación
Tipos de contaminaciónTipos de contaminación
Tipos de contaminación
 
Suelos
SuelosSuelos
Suelos
 
R-012 diseño geometrico de carreteras
R-012 diseño geometrico de carreterasR-012 diseño geometrico de carreteras
R-012 diseño geometrico de carreteras
 
Cono de abrams
Cono de abramsCono de abrams
Cono de abrams
 

Último

ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
gustavoiashalom
 
PRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURAS
PRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURASPRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURAS
PRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURAS
ejcelisgiron
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
BRAYANJOSEPTSANJINEZ
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
bingoscarlet
 
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdfMODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
vladimirpaucarmontes
 

Último (20)

APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHTAPORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
 
MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS MECANICOS
MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS MECANICOSMANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS MECANICOS
MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS MECANICOS
 
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processSix Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
 
Practica PLC MIcrologix 1400 con pantalla HMI y servomotor
Practica PLC MIcrologix 1400 con pantalla HMI y servomotorPractica PLC MIcrologix 1400 con pantalla HMI y servomotor
Practica PLC MIcrologix 1400 con pantalla HMI y servomotor
 
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
 
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operacioneslibro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
 
Sesion 6 _ Curso Integrador II_TSZVQJ.pdf
Sesion 6 _ Curso Integrador II_TSZVQJ.pdfSesion 6 _ Curso Integrador II_TSZVQJ.pdf
Sesion 6 _ Curso Integrador II_TSZVQJ.pdf
 
PRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURAS
PRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURASPRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURAS
PRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURAS
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
 
UNIDAD II 2.pdf ingenieria civil lima upn
UNIDAD  II 2.pdf ingenieria civil lima upnUNIDAD  II 2.pdf ingenieria civil lima upn
UNIDAD II 2.pdf ingenieria civil lima upn
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
 
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdfTIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
 
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdfMODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
 
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingPrincipales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
 
programacion orientada a objetos poo.pptx
programacion orientada a objetos poo.pptxprogramacion orientada a objetos poo.pptx
programacion orientada a objetos poo.pptx
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias locales
 

Ciclo hidrologico

  • 1. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA) Facultad de Ingeniería civil Asignatura: Higrología General ICV-460-002 Proyecto: Fundamentos de Hidrología y Ciclo Hidrológico Presentado por: Onasis Francisco Rodríguez Burdier 2-12-0672 Arileida Francisca Rosario Vargas 2-12-1390 Presentado a: Ing. Atuey Martínez Santiago de los Caballeros 29 de Mayo, 2014
  • 2. Introducción El siguiente estudio trata de La hidrología, es un tema de mucho interés por lo cual es de gran importancia conocer su significados, Fundamentos, su ciclo y su Fases. La hidrología es la Ciencia natural que estudia las manifestaciones en la atmosfera, como son; el agua, su ocurrencia, su circulación y distribución en la superficie terrestre. El objetivo general de este estudio es conocer los fundamentos y fases de la hidrología en el campo de la ingeniería civil. Dada la importancia que tiene la hidrología en la ingeniería, es tarea ineludible, el profundizar en dicho estudio, ya que en el campo facilita la elaboración de diseño de proyectos para el control y aprovechamiento del agua. En otro orden de idea El ciclo hidrológico se basa en el permanente movimiento o transferencia de las masas de agua, este ciclo garantiza que tanto en un punto del planeta a otro, se conozca sus diferentes estados como son; líquidos, gaseosos y sólidos. Y también este animado por dos causas: tal como La energía solar y la gravedad. En cuanto a su estructura, está conformado en tres capítulos capítulo primero fundamentos de hidrología, en el segundo capítulo Ciclo hidrológico. Y el tercer capítulo fases del ciclo hidrológico.
  • 3. CAPITULO 1. FUNDAMENTOS DE HIDROLOGÍA Según Francisco j. Aparicio mijares menciona que el fundamento de la hidrología está basado en los cambios y fase de su ciclo. Por tanto la hidrología tiene su importancia en la ingeniería civil. Ya que es la ciencia que estudia el agua y sus manifestaciones en la atmosfera, sobre y debajo de la superficie terrestre; estudia asimismo sus propiedades y sus interrelaciones naturales. En el concepto anterior se debe entender que el concepto “agua” comprende el conjunto de fases en las que ésta se encuentra en la naturaleza (sólida, líquida o gaseosa), según se esquematiza en la siguiente figura: Se puede establecer que, de acuerdo con la terminología estandarizada internacionalmente, la Hidrología se refiere al agua sobre la superficie del terreno (Aguas Continentales), diferenciándose así de la Oceanografía que estudia el agua en los mares (Aguas Marítimas) y de la Meteorología que estudia el Agua en la atmósfera. Asimismo podríamos subdividir a la Hidrología en: Hidrología Superficial: la cual estudia las corrientes de agua que riegan la superficie de la tierra y su almacenamiento en depósitos naturales (lagos, lagunas, ciénagas). Hidrología Subterránea: en la que se incluyen los estudios del agua subterránea (acuíferos).
  • 4. Desde el punto de vista de la Ingeniería Civil, veremos que la Hidrología incluye los métodos para determinar el caudal como elemento de diseño de las obras que tienen relación con el uso y protección del agua, como es el caso de represas, canales, acueductos y drenaje pluvial, entre otros. En el aspecto más general, un Proyecto Hidráulico está íntimamente ligado a los usos que el hombre hace del agua, pudiendo ser éstos los que la utilizan con fines de aprovechamiento y los que suministran protección contra los posibles efectos dañinos de ésta. De esta forma, el uso de la Hidrología en la Ingeniería Civil, es fundamental para el planeamiento, diseño y operación de los proyectos hidráulicos, pues es el que se orienta hacia los parámetros hidrológicos de diseño. Sin embargo, dada la dependencia de esta ciencia de los aspectos meteorológicos y ambientales, los resultados deberán ser considerados como estimados en muchos casos y por lo tanto será necesario complementar las incertidumbres con métodos probabilísticos. Si el diseño en Ingeniería Civil se orienta al uso del agua con fines de Aprovechamiento, la Hidrología es empleada, por ejemplo, para estimar la posibilidad o no de realizar el abastecimiento de demandas de agua en una población, desde fuentes superficiales (Ríos, lagos) o Subterráneas. Entre los usos más comunes del agua con fines de aprovechamiento se destacan:  Abastecimiento Urbano.  Riego Agrícola.  Hidroelectricidad  Control de Erosión. Con las obras de Protección, la Hidrología da a la Ingeniería Civil los métodos que analizan los regímenes de caudales medios y extremos (máximos) de las corrientes de agua en los tramos de influencia de las obras viales, en las zonas que requieren de alcantarillados de aguas lluvias, y en las zonas inundables adyacentes a los cauces. Finalmente, sean Obras de Aprovechamiento o de Protección, podremos pensar que los métodos de la Hidrología recolectan y procesan información histórica, programan y ejecutan actividades de campo en topografía,
  • 5. batimetrías, aforos líquidos y sólidos, toma y análisis de muestras de sedimentos, entre otros. CAPITULO 2. CICLO HIDROLÓGICO Es un modelo conceptual que describe el almacenamiento y movimiento del agua entre la Biosfera, Atmosfera, Litosfera e Hidrosfera. Como todo ciclo, el hidrológico no tiene ni principio ni fin, y su descripción puede comenzar en cualquier punto. El agua que se encuentra sobre la superficie terrestre o muy cerca de ella se evapora bajo el efecto de radiación solar y el viento. Involucra un proceso de transporte circulatorio e indefinido o permanente, este movimiento permanente del ciclo se debe fundamentalmente a dos causas: la primera, el sol que proporciona la energía para elevar el agua (evaporación); la segunda, la gravedad terrestre, que hace que el agua condensada descienda (precipitación y escurrimiento). El vapor del agua, que así se forma, se eleva y se trasporta a la atmosfera en forma de nubes hasta que se condensa y cae hacia la tierra en forma de precipitación. Durante su trayecto hacia la superficie de la tierra, el agua precipitada puede volver a evaporarse o ser interceptada por las plantas o las construcciones, luego fluye por la superficie hasta las corrientes o se infiltra. El agua interceptada y una parte de la infiltrada y de la que corre por la superficie se evapora nuevamente. De la precipitación que llega a las corrientes, una parte se infiltra y otra llega hasta los océanos y otros grandes cuerpos de agua, como presas y lagos. Del agua infiltrada una parte es absorbida por las plantas y posteriormente es transpirada, casi en su totalidad,
  • 6. hacia la atmosfera y otra parte fluye bajo la superficie de la tierra hacia las corrientes, el mar u otros cuerpos de agua, o bien hacia zonas profundas del suelo (percolación) para ser almacenada como agua subterránea y después aflorar en manantiales, ríos o el mar. El agua en nuestra atmosfera, se mueve desde un depósito o reservorio a otro, a través de los diferentes procesos entre los cuales tenemos:  Evaporación  Condensación  Precipitación  Sedimentación  Escorrentía  Infiltración  Sublimación  Transpiración  Fusión  flujo de agua subterránea. Los océanos, suministran la mayor parte del agua como producto de la evaporación. De esta agua evaporada, sólo el 91% es devuelto a las cuencas oceánicas por medio de la precipitación. El 9% restante se transporta a las zonas continentales donde los factores climatológicos inducen la formación de la precipitación. CAPITULO.3. FASES DEL CICLO HIDROLÓGICO Evaporación: Se define como el proceso mediante el cual se convierte el agua líquida en un estado gaseoso. La evaporación puede ocurrir solamente cuando el agua está disponible. También se requiere que la humedad de la atmósfera ser menor que la superficie de evaporación (a 100% de humedad relativa no hay evaporación más)
  • 7. Condensación: El cambio en el estado de la materia de vapor a líquido que se produce con el enfriamiento. Normalmente se utiliza en meteorología cuando se habla de la formación de agua líquida en vapor. Este proceso libera energía de calor latente para el medio ambiente. Precipitación: Se denomina precipitación, a toda agua meteórica que cae en la superficie de la tierra, tanto en forma líquida (llovizna, lluvia, etc.) Y sólida (nieve, granizo, etc.) Y las precipitaciones ocultas (rocío, la helada blanca, etc.). Ellas son provocadas por un cambio de la temperatura o de la presión. Sedimentación: es el proceso por el cual el sedimento en movimiento se deposita. Un tipo común de sedimentación ocurre cuando el material sólido, transportado por una corriente de agua, se deposita en el fondo de un río, embalse, canal artificial, o dispositivo construido especialmente para tal fin. Toda corriente de agua, caracterizada por su caudal, tirante de agua, velocidad y forma de la sección tiene una capacidad de transportar material sólido en suspensión y otras moléculas en disolución. Escorrentía: es una lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje, es decir la altura en milímetros del agua de lluvia escurrida y extendida. Infiltración: es el proceso por el cual el agua penetra en el suelo, a través de la superficie de la tierra, y queda retenida por ella o alcanza un nivel acuífero incrementando el volumen acumulado anteriormente. Superada por la capacidad de campo del suelo, el agua desciende por la acción conjunta de las fuerzas capilares y de la gravedad. Esta parte del proceso recibe distintas denominaciones: percolación, infiltración eficaz, infiltración profunda. Sublimación: es el proceso que consiste en el cambio de estado sólido a gaseoso. Transpiración: es la evaporación de agua en un ser vivo tanto en animales como plantas. Fusión: es el proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia, del estado sólido al estado líquido, por la acción del calor.
  • 8. Flujo de agua subterránea: representa una fracción importante de la masa de agua presente en los continentes, y se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra.
  • 10.
  • 11. CONCLUSION Al finalizar la investigacion sobre los Fundamentos de Hidrología y su Ciclo Hidrológico. Se llegó a la siguiente conclusión. Que la hidrología es importante en la ingeniería civil, porque permite el conocimiento de la misma, tanto al profesional como al estudiante de la ingeniería. Hemos podido conocer sus pasos, desarrollo, conceptos, fases, ciclos y fundamentos entre otros. Partiendo del objetivo general de esta investigación que busco conocer los fundamentos y fases de la hidrología en el campo de la ingeniería civil. Utilizando los datos recogidos a través de los instrumentos de información de cada una de las partes.
  • 12. BIBLIOGRAFIA Francisco j. Aparicio Mijares. Fundamento de la hidrología de superficie. Editorial Limusa, S.A. Grupo Noriega Editores Balderas 95, México. D.F. OTRAS FUENTES webdelprofesor.ula.ve/.../Fundamentos_de_hidrologia_de_superficie es.wikipedia.org/wiki/Ciclo hidrológico www.slideshare.net/pherrerop/fases-del-ciclo-del-agua-13089429. http://es.scribd.com/doc/136593889/Hidrologia-Para-Ingenieria. Civil.