Cuencas Indices

July 21, 2019 | Author: Oskar Guerrero | Category: Cuenca de drenaje, Bosques, Formación geológica, Suelo, Paisajes
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MORFOMETRÍA MORFOMETRÍA DEL ÁREA DE CAPTACIÓN 2

Área de la cuenca (km ) Perímetro (Km) Longitud axial (Km) Longitud máxima(Km) Ancho máximo (Km) Longitud eje hidráulico (Km) Caudal máximo m3/s

Valor  113,88 57,96 14,35 15,66 11,59 212,59

El área total de la cuenca es de 113,8Km 2, los cuales se encuentra en jurisdicción de tres municipios: Junin, Fomeque y Gachala; El municipio de Junín cuenta con un área de 113,15Km 2 equivalente al 99,71%; La jurisdicción del municipio de Fomeque se remota a una zona de paramo con un área de 0,25Km2; en el caso de Gachala una zona de bosque andino con un área de 0,07Km 2. En el municipio de Junín la cuenca está dividida territorialmente en nueve veredas de la siguiente manera: Vereda Cordoba Arenal Guarumo Aposentos La Aldea Chorillos Colombia Carrizal Terama Junin San Antonio Valle de Je Total

Área Km2 30,80 13,41 7,69 14,89 4,41 9,51 0,49 9,10 21,09 0,95 0,06 0,76 113,16

% 27,14 11,82 6,78 13,12 3,88 8,38 0,43 8,02 18,58 0,83 0,05 0,67 99,71

Ancho promedio

Formula

      

Calculo

    

Valor    7,94 1|Página

Factor forma El factor forma es la relación entre el ancho promedio y la longitud axial, lo que busca es comparar  la forma de la cuenca con una figura geométrica regular; la forma de la cuenca está directamente relacionada con la velocidad de escorrentía, e scorrentía, el tiempo de concentración y los hidrogramas obtenidos luego de un evento de lluvia.

Formula

      

Calculo

   

Valor



El factor forma de la cuenca es de 0,55, valores menores a uno indican formas rectangulares alargadas y con tendencia a una mayor amortiguación de la velocidad de la escorrrentia y de las crecientes, por efecto de su forma alargada.

Coeficiente de compacidad El coeficiente de compacidad es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo con igual área al de la cuenca; este coeficiente tiene relación con el tiempo de concentración y el comportamiento ante crecidas.

Formula

   √  

Calculo

     √ 

Valor

  

El valor calculado para el coeficiente de compacidad es de 1,53 este valor indica una forma ovaloblonga a rectangular oblonga.

Índice de alargamiento El índice de alargamiento es una relación r elación entre la longitud máxima y el ancho máximo de la cuenca; un valor mayo a uno indica cuencas alargadas.

Formula

Calculo

Valor 2|Página

      

   

  

El índice de alargamiento calculado es de 1,36; La cuenca del Rio Santa Barbará es una cuenca alargada.

Índice de homogeneidad El índice de homogeneidad es una relación entre el área y el producto de la longitud máxima y el ancho máximo; esta relación relaciona el área de la cuenca con el área de una figura rectangular.

Formula

  ()   

Calculo

Valor

   

  

El valor calculado para la cuenca del rio Santa Barbará, indica una cuenca alargada.

Índice de asimetría El índice de asimetría es una relación entre al área de las dos vertientes principales del rio, indica que tan centrado esta el cauce principal dentro de la cuenca. El valor mínimo de uno (1) indica cuencas perfectamente simétricas, valores mayores de uno indican cuencas asimétricas.

Formula

        

Formula

  

Valor

 

   

El valor calculado para la cuenca es de 1,59, por lo que es una cuenca asimétrica en la que la vertiente derecha es de menor tamaño y puede considerarse como una vertiente más accidentada topográficamente.

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN

Formula

Calculo de la pendiente

       3|Página

     Formula

()       )  (       

Tiempo de concentración en horas

El tiempo de concentración en definición es el tiempo que tarda una gota de agua en recorrer la cuenca desde el punto más lejano hasta la desembocadura, este valor depende de la longitud del cauce principal y de la pendiente media de la cuenca, es un indicador de la torrencialidad de la cuenca y el comportamiento de los hidrogramas; en cuencas circulares y abruptas se espera un valor   bajo, mientras que en cuencas alargadas de pendientes moderadas se espera un valor alto. La cuenca del rio Santa Barbara es alargada pero abrupta; el cauce principal desciende de 3376msnm a 2064msnm en el punto de desembocadura del rio negro, esta diferencia de 1312m se alcanza en un recorrido de 15Km aproximadamente.

MORFOMETRÍA DE RELIEVE Altitud media Formula

  

Calculo



 

Valor

  2837m

Mediana de altitud La obtención de la mediana de altitud obtenida a partir de la elaboración de la curva hipsométrica, es una relación entre la distribución del relieve. La curva hipsométrica relaciona la distribución del 4|Página

relieve con respecto a la altura, determinando el porcentaje de área comprendida entre diferentes alturas. A partir de la curva hipsométrica se determino que la altura media de la cuenca es 2840msnm,

El cambio de pendiente de la curva determino dos puntos que permitieron delimitar la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja del Rio Santa Barbara, se definió que estos puntos eran 10% y al 90% con volúmenes por cuenca estimados de la siguiente manera: Cuenca alta 11,96Km 2; Cuenca media 90,40Km2; Cuenca baja 11,10Km2 Los siguientes son los perfiles transversales de cada una de las cuencas:

5|Página

Cuenca Alta Rio Santa Barbara 3.450

   ) 3.400   m   n   s 3.350   m    (   a   r   u3.300    t    l    A 3.250 3.200 0

1.000

2.000

3.000

4.000

Perfil transversal 

Fig. No. Cuenca alta Rio Santa Barbara Cuenca Media Rio Santa Barbara 3.000

   )   m   n2.800   s   m    ( 2.600   a   r   u    t    l 2.400    A 2.200 0

2.000

4.000

6.000

8.000

Perfil transversal 

Fig. No. Cuenca media Rio Santa Barbara

Cuenca Baja Rio Santa Barbara 3.200

   )3.100   m   n3.000   s   m 2.900    (   a   r2.800   u    t    l 2.700    A 2.600 2.500 0

2.000

4.000

6.000

8.000

Perfil transversal 

Fig. No. Cuenca baja Rio Santa Barbara

6|Página

Altura media Formula

     )     (         ( )

Altura media

) (    ()    

La altura media es una relación entre el volumen de la cuenca y el área total de la cuenca; el volumen fue calculado partiendo del modelo digital de elevación elaborado en Arcgis, partiendo de una altura base de 1968msnm. Usando este método la altura media de la cuenca es de 808,27msnm  por encima de la altura base, por lo que la altura media de la cuenca es de 2506,27msnm.

Coeficiente de masividad El coeficiente de masividad es una relación entre la altura media y el área total, en si es una caracterización del relieve de la cuenca, en cuencas de áreas inferiores a 500Km 2, un valor bajo representa topografías planas, valores altos indican relieves montañosos.

Formula

    

Calculo

     

Valor

  

El coeficiente de masividad debe ser relacionado con el coeficiente orográfico para caracterizar la topografía del paisaje, el valor obtenido de 3,17 indica un relieve plano a colinado, este valor indica que es una cuenca medianamente erosiva.

Coeficiente orográfico

7|Página

Formula

Calculo

Valor



    



Pendiente media: La pendiente media de la cuenca calculada en la cuenca del rio Santa Barbara es de 24,90% está  pendiente indica según Pérez (1979, un relieve fuertemente accidentado. La pendiente tiene una relación directa con los procesos erosivos, la infiltración y el escurrimiento superficial.

Formula

Calculo

   ] x 100   [ ] x 100   [  

Valor

   

PENDIENTE TERRENOS MEDIA (%) 0-2 Llano 2-5 Suave 5-10 Accidentado medio 10-15 Accidentado 15-25 Fuertemente accidentado 25-50 Escarpado >50 Muy escarpado FUENTE: Pérez, 1979

MORFOMETRÍA DE LA RED DE DRENAJE Los siguientes son los cálculos según la morfometria de la red de drenaje, la caracterización de las corrientes dentro de la cuenca según el numero de corrientes por orden, la densidad de la red de drenaje las relaciones existentes entre numero de drenajes n un orden y la cantidad de afluentes, son indicadores que permiten caracterizar la cuenca desde su comportamiento hidráulico.

Ordenes de drenajes: Orden 1

No. De Corrientes 111 8|Página

2 3 4 5

30 8 3 1

Relación de confluencia: La relación de confluencia es una relación existente entre la cantidad de drenajes de un orden y la cantidad de drenajes existentes en el orden inmediatamente posterior, de esto es posible conocer la capacidad de los drenajes de recibir el agua aportada por los afluentes.

Orden 1

No. De Corrientes 111

2

30

3

8

4 5

Formula Orden 1 vs 2

3,7

Orden 2 vs 3

3,8

Orden 3 vs 4

2,6

3

Orden 4 vs 5

3

1

Promedio

3.27

   

Relación de longitud: Orden (talwegs)

# talwegs

1 2 3 4 5

111 30 8 3 1

Longitud total/orden (Km) 140,23 44,95 13,65 5,08 8,67

Obtención de las longitudes medias por cada uno de los órdenes de drenaje:

Orden Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto

LongOrden(Km)/No.Dren 1,26 1,50 1,71 1,69 8,67 9|Página

Relación de cada orden con el inmediatamente inferior:

Formula Orden 2 vs 1 Orden 3 vs 2

   

1,19 1,14

Orden 4 vs 3 0,98 Orden 5 vs 4

Promedio

5,13 2,11

Las relaciones de longitud, permiten relacionar la longitud media de los cauces de un orden con la longitud media de los cauces del orden inmediatamente anterior.

Relación de drenaje La densidad de drenaje es modera, el valor calculado es de 1,87km/km 2, esto indica una cuenca medianamente drenada, que puede presentar problemas en algunas zonas. Este índice relaciona el valor de la longitud total de todos los drenajes respecto al área total de la cuenca.

Formula

Calculo

Valor

    

    

  1,87

Densidad de drenaje(Km/Km2) categoría 3 Muy alta Fuente: Delgadillo & Páez, 2008.

10 | P á g i n a

Según Strahler A, 1964, una alta densidad de drenaje está asociada con materiales impermeables a nivel subsuperficial, relieves de tipo montañoso y vegetación fragmentada y dispersa, así mismo, es un indicador de que la cuenca tiene suficientes drenajes para descargar el flujo superficial.

Frecuencia de talwegs Formula 0,975 0,263 0,070 0,026 0,009 Promedio

   

Grado de inclinación de una corriente Es el grado de inclinación de la corriente principal, que desciende desde los 3400msnm a 2064msnm, en un recorrido de 15km, un pendiente poco variable hasta los 2400msnm, la cual vuelve a cambiar cerca de los 2100msnm, luego de recorrer 12Km.

Formula

Calculo

Valor

 *100    

    *100



Perfil Rio Santa Barbara 3.400

  a   p3.200    i   c   n3.000    i   r    P   e2.800   c   u   a2.600    C    l    i 2.400    f   r   e    P 2.200 0

5.000

10.000

15.000

Rio Santa Barbara

11 | P á g i n a

ÍNDICE DE FOURNIER 

Índice de Fournier



 ()     ()

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS SUELOS DE LA CUENCA DEL RIO SANTA BARBARA En total se encontraron ocho (8) unidades de suelo, partiendo del mapa de suelos del municipio de Junin, elaborado por Corpoguavio OrdenSoil FCAc

Area Km2 55,820

% Area 4,919

FCAe

173,142

FCBc

Clase Agrologica

Material parental

III

Sedimentos coluviales

15,257

II

Arcillolitas y areniscas con ceniza volc.

149,657

13,188

III

Sedimentos coluviales

451,231

39,762

VIII

Intercalación areniscas, arcillolitas y cenizas volc

FMAg

73,126

6,444

VIII

Intercalación areniscas, arcillolitas y cenizas volc

HMAf 

63,499

5,595

VII

Areniscas y cenizas volcánicas

106,864

9,417

VII

Areniscas y cenizas volcánicas

61,490

5,418

VIII

Areniscas

FMAf 

HMAg HMBg

Valores obtenidos dentro de la cuenca del Rio Santa Barbara

CARACTERIZACION DEL GEOLOGICA DE LA CUENCA DEL RIO SANTA BARBARA

12 | P á g i n a

El mapa de formaciones geológicas fue realizado a partir de el mapa de unidades geológicas realizado por Corpoguavio para todo el municipio de Junin, se Encontraron cuatro (4) unidades geológicas en toda la cuenca; La formación Caqueza ocupa una mayor porción del territorio, esta se encuentra ubicada hacia la zona media y baja de la cuenca; la formación del cuaternario aluvial se encuentra hacia la zona media alta de la cuenca y ocupa un extensión del 29,68% del territorio, la formación une se encuentra sobre las zonas más altas de la cuenca y ocupa un area del 28,32% de la cuenca. Unidades Kif Kiu Kjc Qal







AreaM2 13260000 32140000 34400000 33680000

Formación geologica Fomeque Une Caqueza cuaternario aluvial

AreaKm2 13,26 32,14 34,4 33,68

% área 11,68 28,32 30,31 29,68

Formación Fomeque (Kif): Esta formación del cretáceo inferior se describe como: Intercalciones de lutotas negras, limolitas, arenitas de poco espesor y calizas. Esta formación geologica fue descrita por Hubach (1957), citado en (EOT, Bovita-Boyaca, 2001). Esta formación se da en un ambiente de depositacion marina de aguas someras y circulación restringida, la edad de esta formación fue considerada Barremiano medio a Albiano inferior. En la cuenca del rio Santa Barbara está ubicada hacia la parte alta de la cuenca media. Formación Une (Kiu): Según EOT Bovita-Boyaca (2001), esta formación fue establecida  por Hubach (1957). La formación se constituye de una sucesión monótona de areniscas con grano fino con intercalaciones de lutita en la parte media. Las areniscas se encuentran en capas con estratificación delgada a gruesa. Dentro de la cuenca del Rio Santa Barbara está ubicada en la parte alta de la cuenca alta, en zona de paramo y Bosque andino de pendientes abruptas y muy escarpadas. La edad de este material según Corpoguavio es de Cretáceo Inferior.



Formación Caqueza (Kjc): Conjunto montañoso de Lutitas negras, con esporádicas intercalaciones de Caliza, areniscas y bolsones de yeso. Estas lutitas fueron depositadas en un ambiente marino de aguas someras en una cuenca cerrada. (Acosta, 1997). La edad del material según Corpoguavio es del Jurasico superior. Dentro de la cuenca se encuentra ubicado hacia la parte baja de la cuenca, en relieves abruptos, dando origen a gran cantidad de drenajes de primer orden.



Formación del cuaternario aluvial (Qal): Depósitos cuaternarios correspondientes a abanicos aluviales recientes, terrazas aluviales en varios niveles y aluviones recientes. Durante el periodo cuaternario, los cursos de la mayoría de las pendientes depositaron espesos coluviones al pasar de la zona montañosa a la parte plana. Villavicencio: amenaza sísmica alta. (Acosta, 1997) 13 | P á g i n a

Su material es característico, corresponde a sedimentos muy sueltos de material fino, tipo arena, arcilla, limo, con material de tamaño mayor como cantos, guijas y guijarros. En la cuenca está ubicado hacia la zona media y alta, en zonas de amortiguación de la pendiente. Su presencia puede estar asociada al desarrollo de actividades como la minería, de materiales para la construcción, entre otros usos.

CARACTERIZACION DE LAS COBERTURAS VEGETALES DE LA CUENCA DEL RIO SANTA BARBARA El mapa de coberturas vegetales del municipio de Junin Cundinarmarca, fue digitalizado empleando el programa Arcgis de Esri, se pueden identificar 7 tipos de coberturas vegetales asociadas a diferentes especies características. Las coberturas vegetales de mayor extensión son: Pasto con Arboles (50%), seguida de paramo intervenido (20,46%), luego el Bosque intervenido con 17,05% del área total de la cuenca y los  pastos y cultivos ocupan un (8%), otras coberturas como: Paramo virgen (no intervenido), Bosque no intervenido, Pastos y rastrojos suman cerca del 3% del área total de la cuenca. Los usos principales están asociados a zonas de intensa actividad humana; el uso de la tierra para  procesos productivos como la ganadería extensiva y el cultivo de diferentes productos agrícolas; las zonas no intervenidas corresponden a porciones de reservas forestales o ares protegidas que se encuentran dentro de la cuenca del rio Santa Barbara. Cobertura Bami Bamp mPc PA Pi Pp sPE

AreaM2 19354221,2 967812,65 10048715,51 57757459,63 23212942,96 1659833,26 481814,8

Cobertura Bosque intervenido Bosque no intervenido Miscelanio de pastos y cultivos Pastos con arboles Paramo intervenido Paramo no intervenido Pastos con rastrojos y relicto de bosque nativo

AreaKm2 % área 19,35 17,05 0,97 0,85 10,05 8,85 57,76 50,90 23,21 20,46 1,66 1,46 0,48 0,42

La vegetación asociada a estas coberturas es la siguiente: 

Bami (Bosque intervenido): las especies características de flora es de Clusia minor, Weinmannia babisiana, Weinmannia pubecens, Miconia sp, y Ocotea sp. esta vegetación está asociada a especies de fauna como  Buteo magnirostris Gavilan;  penelope montagnii Pava;  Helianhelus amesthysticollis Tominejo chupador; Grallaria rupicapilla Correlona; Colostethus subpunctatus Rana.

14 | P á g i n a



Bamp (Bosque no intervenido): una pequeña porción de Bosque no intervenido es rica en mamíferos y especies de flora, entre las especies de flora se encuentra:  Hediosmun bomplandianum, Clusia minor, Weinmannia babisiana, Weinmannia pubecens y Miconia  sp., estas especies se encuentran asociadas a fauna como Oso de anteojos ( Tremarctos arnatus), Soche ( Mazana Rufina), Borugo ( Agouti taczonawskii), Vivora fuetiadora (Cironomus montícola), Rana ( Hyla labials); algunas aves como el colibrí tominejo







chupador y el carpintero. mPC (Miscelanio de pastos y cultivos): la vegetación característica es de origen antropico, entre ellas  Brachiara sp, Solanum tuberosum, Zea mays, Phaseolus vulgaris, Rubbus sp. Coffea arábiga, Musa sp y Physum sativa; La fauna asociada son algunas especies comune de aves como: Copeton, Golondrina y Vencejo mirla. PA (Pasto con arboles): La vegetación típica de este tipo de cobertura son algunas especies como:  Brachiara sp, Poa sp, Pennisetum clandestinum, Leucaena leucocephala, Salix humboldtiana, Pinnus patula, Fraxinus chinensis y Eucalyptus grandis. Esta vegetación de origen antropico principalmente está asociada a especies de fauna como: la Golondrina, el copeton y la mirla. Pi (Paramo intervenido): Calamagros effusa, Espeletia grandiflora, Espeletiopsis colombiana, Hypericum thynoidoes, son las principales especies de flora de las zonas del  paramo intervenido, asociado a especies de fauna como: Oso de anteojos ( Tremarctos arnatus), Soche ( Mazana Rufina), Borugo ( Agouti taczonawskii), Gavilan  Accipiter   stristus.





Pp (paramo no intervenido): Calamagros effusa, Espeletia grandiflora, Hypericum thynoidoes, Puya sp, Castratella piloseloides, y Chusquea tesellata, asociado a: Borugo ( Agouti taczonawskii), Gavilan  Accipiter stristus, Venado (Odocoileus virginaus), Condor  de los andes ( Vultur griphus) y Águila de paramo ( Geranoetus melanoleucus). sPe (Pastos con rastrojos y relictos de Bosque nativo): las especies vegetales caracteristicas son:  Inga sp, Sañlix sp, Clusia multiflora, Weinmannia tomentosa, Alnus acuminata, quercus humboldtii, asociado a especies de fauna como: Colibri, carpintero, Mirla, Golondrina y Tominejo chupador.

USO DEL SUELO DE LA CUENCA DEL RIO SANTA BARBARA Dentro de la cuenca del Rio Santa Barbara se encuentran 7 diferentes uso del suelo: La proporción en el uso del suelo en primer lugar se encuentra asociado a coberturas de pastos naturales que son empleados para la ganadería extensiva, con un 65% del área total de la cuenca, en segundo lugar Bosque natural fragmentado asociado a usos como la foresteria de protección y  producción. Otros usos del suelo están asociados a coberturas naturales de Bosques, pasturas o áreas con poca o sin vegetación; Entre ellas Bosques de galería o riparios, rastrojos de pastos, pasturas arboladas y  pastos erosiónales asociadas a usos como: Foresteria de protección, ganadería extensiva, y

15 | P á g i n a

recuperación de áreas deterioradas respectivamente; estas coberturas suman 1,66% de las coberturas del suelo dentro de la cuenca del Rio Santa Barbará. La extensa área asociada a usos del suelo para ganadería se encuentra sobre gran parte de la zona de  paramos, la vertiente izquierda del rio Santa Barbará y una parte de la vertiente derecha, en gran  parte de los drenajes hay ausencia de bosques de galería, por lo que la ganadería se ha acentuado en estas zonas expandiéndose desde las zonas bajas de las sub-cuencas hasta las partes mas altas. Es de tener en cuenta que las zonas de paramos también hacen parte del área de influencia de la cuenca en la que están ubicados los principales asentamientos urbanos del municipio, es decir el casco urbano y veredas como Valle de Je, Santa Antonio y Centro (Junín-Urbano).

Símbolo AreaM2 Cobertura AreaKm2 % área BN_fragm 37385747,77 Bosque natural fragmentado 37,39 33,27 Br_Galeria 669894,93 Bosque de galería o ripario 0,67 0,60 MpE_GanExt 73116620,47 Mosaico de pastos con espacios naturales 73,12 65,07 Pas_GanExt 320951,00 Rastrojos y pastos 0,32 0,29 Past_Arb 512428,36 Pastos arbolados 0,51 0,46 Psuelo_Ero 352114,65 Pastos en suelos erosiónales 0,35 0,31 RB_ForesPr 1125042,8 Rastrojos y Bosques 1,13 0,99 Fuente: Corpoguavio. Elaborada a partir de datos de la corporación y cartografia)

PERFIL GEOECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO SANTA BARBARA

Cuenca Alta Rio Santa Barbara

Cuenca alta Rio Santa Barbara 3.450

   ) 3.400   m   n   s 3.350   m    (   a   r   u3.300    t    l    A 3.250 3.200 0

1.000

2.000

3.000

4.000

Perfil transversal 

16 | P á g i n a

 No. Cuenca media Rio Santa Barbara

Cuenca Media Rio Santa Barbara 3.000

   )    m    n2.800    s    m    (2.600    a    r    u    t    l 2.400    A 2.200 0

2.000

4.000

6.000

8.000

Perfil transversal 

17 | P á g i n a

Los perfiles geocologicos, permiten caracterizar los sistemas e identificar a lo largo de un transecto, los posibles conflictos de uso del suelo, las limitaciones de uso y el comportamiento general del suelo y sus coberturas. En la cuenca alta del Rio la cobertura es de Paramo intervenido, asociada a usos del suelo como la ganadería extensiva y algunos relictos de bosques naturales, los materiales de areniscas y las fuertes  pendientes, buscar alternativas de manejo del suelo, para prevenir la erosión que se puede presentar  en la zona, además del aporte de sedimentos a los ríos principales. En la cuenca media del rio, las coberturas están asociadas a usos como la ganadería y bosques naturales fragmentados, el avance de la ganadería ha significado la desaparición y aislamiento del  bosque, el cual hoy aparece en algunos manchones, en la Zona de Bosque no intervenido (Bamp), se aprecia un grave conflicto de uso del suelo pues la zona de reserva de la Bolsa, tiene usos como la ganadería extensiva de ganado; Una extensa zona de depósitos aluviales cuaterniarios que corresponde a las zonas cercanas a los cauces principales de los ríos y zonas de depósitos  principalmente, zona que puede asociarse a usos como la agricultura, en pequeñas proporciones según las características especificas del terreno y del cultivo. La cuenca baja del Rio Santa Barbara, presenta algunos conflictos a lo largo del transepto, los manchones de Bosque natural, rodeados de zonas en las que se realiza ganadería y cultivos, una  pequeña zona de pastos erosiónales, geológicamente en si totalidad son depósitos de cuaternarios,  por lo que se califica un tierra muy fértil y apta para el cultivo en las zonas de menor pendiente y según la clase agrologica especifica.

Cuenca Baja Rio Santa Barbara

Cuenca Baja Rio Santa Barbara 3.200

   )3.100    m    n3.000    s    m    (2.900    a    r2.800    u    t    l 2.700    A 2.600 2.500 0

2.000

4.000

6.000

8.000

Perfil transversal 

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Leyenda. Figura explicativa de la leyenda de cada uno de los perfiles geoecologios.

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ANEXOS ÍNDICES MORFOMÉTRICO DEL ÁREA DE CAPTACIÓN Índice

Fórmula

Ancho promedio Factor forma Coeficiente de compacidad Índice de alargamiento Índice de homogeneidad Índice asimétrico

                 √           ()           

Dato

   7,94         

>1: alargada

  

≠1:

>1: eje hidráulico no central

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN Fórmula

Tiempo de concentración (horas)

 )  (    

Dato20

   

ÍNDICES DE RELIEVE Índice Altitud media Mediana de altitud Altura media Coeficiente de masividad Coeficiente orográfico Pendiente media

Fórmula

Dato

           ; α = arctan 

           

    

  [ ]100

20 | P á g i n a

ÍNDICE DE FOURNIER 



 ()     ()

Índice de Fournier

TABLA MORFOMETRÍA DE LA RED DE DRENAJE (LEYES DE HÓRTON) Índice

Fórmula Orden 1 2 3 4 5

Ordenes de afluentes

No. De Corrientes 111 30 8 3 1

Relación de confluencia

Relación

de de

Grado de inclinación de una corriente

Orden 1 vs 2 Orden 2 vs 3 Orden 3 vs 4 Orden 4 vs 5 Promedio

3,7 3,8 2,6 3 3.27

   

LongOrden(Km)/No.Dren 1,26 1,50 1,71 1,69 8,67

Orden Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto

Densidad drenaje Frecuencia Talwegs

Dato

          *100    

Relación  2 vs 1 3 vs 2 4 vs 3 5 vs 4 Promedio

1,19 1,14 0,98 5,13 2,11

0,975 0,263 0,070 0,026 0,009 0,2686



21 | P á g i n a

Calculas para la obtención de la curva hipsométrica.

Rango Cota

Área (Km2)

3600

Área acumulada (Km2)

Área (%)

0 0

3575

0 0

0,0002661 0,0002661

3550

0,00023448 0,00023448

0,00707797 0,00681187

3525

0,00623704 0,00600256

0,4240673 0,41698933

3500

0,37368421 0,36744716

0,98052999 0,55646269

3475

0,86403401 0,49034981

1,18821237 0,20768238

3450

1,04704182 0,1830078

1,49211046 0,30389809

3425

1,31483402 0,2677922

2,06624415 0,57413369

3400

1,82075535 0,50592133

3,52679959 1,46055544

3375

3,10778337 1,28702803

4,88401907 1,35721948

3350

4,3037527 1,19596933

5,74875944 0,86474037

3325

5,06575397 0,76200126

6,90215141 1,15339197

3300

6,08211237 1,0163584

10,519479 3,6173276

3275

9,26966819 3,18755582

11,9650132 1,44553416

3250

10,5434596 1,27379141

13,4543245 1,48931136

3225

11,8558271 1,31236748

15,7562679 2,3019434

3200

13,8842784 2,02845136

19,7411026 3,98483462

3175

17,3956781 3,51139963

21,1920408 1,45093824

3150

18,6742315 1,27855344

22,725176 1,53313517

3125

20,0252161 1,35098462

25,5724592 2,84728326

Área acumulada (%)

22,534216 2,50899983 22 | P á g i n a

3100

28,199964 2,62750474

3075

24,849549 2,31533302

29,6664415 1,4664775

3050

26,1417955 1,29224649

31,0894536 1,42301213

3025

27,3957407 1,25394521

34,1974507 3,10799713

3000

30,1344792 2,7387385

37,249691 3,05224029

2975

32,8240853 2,68960608

39,3657688 2,11607782

2950

34,6887536 1,86466832

41,7245234 2,35875457

2925

36,7672664 2,07851284

46,389396 4,66487256

2900

40,8779092 4,11064281

50,725433 4,33603705

2875

44,6987852 3,82087598

52,8479091 2,12247604

2850

46,5690916 1,87030637

54,8937392 2,04583017

2825

48,3718583 1,80276674

58,2893856 3,39564633

2800

51,3640706 2,99221233

61,6012062 3,31182065

2775

54,2824166 2,91834591

63,579155 1,97794879

2750

56,0253668 1,74295029

65,466693 1,88753801

2725

57,688648 1,66328114

68,4290578 2,96236482

2700

60,2990566 2,61040864

71,2299392 2,80088137

2675

62,7671675 2,46811091

73,0224696 1,79253043

2650

64,3467289 1,57956133

74,7594334 1,73696374

2625

65,8773254 1,53059648

74,7622194 0,00278604

2600

65,8797804 0,00245503

80,5427697 5,78055032

2575

70,9735482 5,0937678

82,1764811 1,63371134

2550

72,4131596 1,43961141

83,849528 1,67304691

2525

73,8874331 1,47427356

86,6735457 2,82401772

2500

76,3759316 2,48849845

89,0858065 2,41226085

78,5015937 2,12566208 23 | P á g i n a

2475

90,5607894 1,47498282

2450

79,801335 1,2997413

92,0334351 1,47264574

2425

81,0990169 1,29768189

94,6735544 2,64011934

2400

83,4254658 2,32644889

97,4647359 2,79118149

2375

85,8850292 2,45956347

98,909914 1,44517809

2350

87,1585069 1,27347765

100,210219 1,30030479

2325

88,3043235 1,14581663

102,372954 2,16273564

2300

90,2101063 1,90578276

104,810007 2,43705248

2275

92,3576145 2,14750824

106,081981 1,27197393

2250

93,4784662 1,12085173

107,161623 1,07964209

2225

94,4298369 0,95137068

108,87555 1,71392747

2200

95,940134 1,51029713

108,883517 0,00796655

2175

95,9471541 0,00702005

109,519469 0,63595157

2150

96,5075488 0,56039468

110,118256 0,5987871

2125

97,0351945 0,52764569

111,100195 0,98193976

2100

97,9004707 0,86527629

112,710049 1,60985316

2075

99,3190586 1,4185878

113,4828 0,77275142

100 0,68094145

Ver cartografía adjunta. Digitalizada escala 1:25000 (Fuente Corpoguavio, 2007)

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BIBLIOGRAFIA Acosta, J. 1997. Mapa geológico del Departamento del Cundinamarca con Memoria explicativa; INGEOMINAS. Bogotá  – Colombia CAR . Estudio diagnostico, Prospectiva y formulación, Cuenca Rio Negro. Ministerio de Medio Ambiente Y Recursos Naturales. Corporación autónoma Regional de Cundinamarca.

CORPOGUAVIO. 2007. Corporación Autónoma Regional del Guavio  – Agenda Ambiental Municipio de Junín. Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Junin.2000. Zonificación ambiental del municipio de Junín, Cundinamarca García, W. (Sin año). El sistema complejo de la cuenca Hidrigrafica, Universidad Nacional De Colombia. Medellin. Tomado de [http://www.unalmed.edu.co/~poboyca/documentos/documentos1/documentosJuan%20Diego/Plnaifi_Cuencas_Pregrado/Sistema%20CuencaHidrogr%E1fica.pdf] Ministerio de Ambiente. Decreto Ley 1640 de 2012. Articulo 6. Por el medio del cual se reglamentan los instrumentos de planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, y acuíferos y se dictan otras disposiciones. Strahler, A. 1974. Geografía física. Ediciones Omega, S.A. Barcelona, España.765 pp.

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