Parametrización regionalizada de curvas IDF en Boyacá, según Metodo-Logía Díaz Granados y Vargas
El cambio climático ha generado alteraciones en el comportamiento de las variables hidrometeorológicas acentuando los eventos extremos. Esta proble-mática ha incentivado un incremento en la ocurrencia de eventos macroclimáticos, especialmente los referidos a precipitaciones; fenómenos claves en el o...
- Autores:
-
Garavito Rincón, Laura Natalia
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/37881
- Palabra clave:
- Precipitación
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El cambio climático ha generado alteraciones en el comportamiento de las variables hidrometeorológicas acentuando los eventos extremos. Esta proble-mática ha incentivado un incremento en la ocurrencia de eventos macroclimáticos, especialmente los referidos a precipitaciones; fenómenos claves en el ordenamiento territorial y diseño de estructuras hidráulicas. Esta investigación muestra la regionalización de la precipitación en el departamento de Boyacá, Colombia, a través de la aplicación Cluster y Curva de Andrews y validación de L-momentos , como insumo para una caracterización hidroclima-tológica que pueda alimentar métodos o modelos hidrológicos en la región,, y teniendo como resultado 8 regiones de precipitación máxima anual. |
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Álvarez, G., Sustaita, F., & Hotait, N. (2011). Identification of Homogeneous Hydrological Regions through Multivariate Analysis. Ingeniería Investigación y Tecnología, XII, 277–284. Caro, C. A., & Bladé, E. (2021). Water Resources Manage-ment: Green Watershed Index (GWI). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 690(1), 012033. https://doi.org/10.1088/1755-1315/690/1/012033 Caro Camargo, C. A., Pacheco Merchán, O. F., & Sánchez Tueros, H. P. (2019). Calibration of Manning’s roughness in non-instrumented rural basins using a distributed hydrologi-cal model. DYNA, 86, 164–173. Caro-Camargo, C. A., & Bayona-Romero, J. A. (2018). Hy-dro-dynamic modeling for identification of flooding zones in the city of Tunja. Revista Facultad de Ingeniería Universi-dad de Antioquia, 88, 40–54. Caro-Camargo, C. A., & Gil-Alvarado, L. (2021). Flood risk management contributions in localized areas. Case study: Tunja, Colombia. Tecnología y Ciencias Del Agua, 12(4), 384–420. 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Garavito Rincón, Laura NataliaGaravito Rincón, Laura NataliaUniversidad Santo Tomás2021-10-08T22:29:58Z2021-10-08T22:29:58Z2021-10-10Garavito, Laura (2021). PARAMETRIZACIÓN REGIONALIZADA DE CURVAS IDF EN BOYACÁ, SEGÚN METODO-LOGÍA DÍAZ GRANADOS Y VARGAShttp://hdl.handle.net/11634/37881reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coEl cambio climático ha generado alteraciones en el comportamiento de las variables hidrometeorológicas acentuando los eventos extremos. Esta proble-mática ha incentivado un incremento en la ocurrencia de eventos macroclimáticos, especialmente los referidos a precipitaciones; fenómenos claves en el ordenamiento territorial y diseño de estructuras hidráulicas. Esta investigación muestra la regionalización de la precipitación en el departamento de Boyacá, Colombia, a través de la aplicación Cluster y Curva de Andrews y validación de L-momentos , como insumo para una caracterización hidroclima-tológica que pueda alimentar métodos o modelos hidrológicos en la región,, y teniendo como resultado 8 regiones de precipitación máxima anual.Climate change has generated alterations in the behavior of hydrometeorological variables, accentuating extreme events. This problem has encouraged an increase of the occurrence of macroclimatic events, especially those related to rainfall; key phenomena in land use planning and design of hydraulic struc-tures. This research shows the regionalization of the precipitation in the department of Boyacá, Colombia, as input for a hydroclimatological characteriza-tion that can feed hydrological methods or models in the region through the application of Cluster and Andrews Curve and validation of L-moments, taking as result 8 regions of maximum annual precipitation.Magíster en Ingeniería Civil con Énfasis en HidroambientalMaestríaapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásMaestría Ingeniería Civil con Énfasis en HidroambientalFacultad de Ingeniería CivilParametrización regionalizada de curvas IDF en Boyacá, según Metodo-Logía Díaz Granados y VargasPrecipitaciónHomogeneidadClústerCurva de AndrewsRegiónHidrologíaPrecipitationHomogeneityClusterAndrews curveRegionTesis de maestríainfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisAbierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2CRAI-USTA TunjaÁlvarez, G., Sustaita, F., & Hotait, N. (2011). Identification of Homogeneous Hydrological Regions through Multivariate Analysis. Ingeniería Investigación y Tecnología, XII, 277–284.Caro, C. A., & Bladé, E. (2021). Water Resources Manage-ment: Green Watershed Index (GWI). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 690(1), 012033. https://doi.org/10.1088/1755-1315/690/1/012033Caro Camargo, C. A., Pacheco Merchán, O. F., & Sánchez Tueros, H. P. (2019). Calibration of Manning’s roughness in non-instrumented rural basins using a distributed hydrologi-cal model. DYNA, 86, 164–173.Caro-Camargo, C. A., & Bayona-Romero, J. A. (2018). Hy-dro-dynamic modeling for identification of flooding zones in the city of Tunja. Revista Facultad de Ingeniería Universi-dad de Antioquia, 88, 40–54.Caro-Camargo, C. A., & Gil-Alvarado, L. (2021). Flood risk management contributions in localized areas. Case study: Tunja, Colombia. Tecnología y Ciencias Del Agua, 12(4), 384–420.Castro Heredia, L. M., Carvajal Escobar, Y., & Ávila Díaz, Á. J. (2012). Análisis clúster como técnica de análisis explorato-rio de registros múltiples en datos meteorológicos. Ingenie-ría de Recursos Naturales y Del Ambiente, 11.Cheng, C. L., & Liao, M. C. (2009). Regional rainfall level zoning for rainwater harvesting systems in northern Taiwan. Resources, Conservation and Recycling, 53(8), 421–428.de la Fuente-Fernández, S. (2011). Análisis conglomerados. Universidad autónoma de Madrid (Facultad deficiencias económicas y empresariales, Ed.).Dogulu, N., & Kentel, E. (2017). Clustering of hydrological data : a review of methods for runoff predictions in un-gauged basins. 19(May), 12005.Escobar, M., López, F. F., & Clark, V. (2011). Planificación de Energía, Agua y Clima para el Desarrollo sin Carbono en Latinoamérica y el Caribe. Stockholm Environment Institute (SEI).Eslamian, S. (2014). Handbook of engineering hydrology: modeling, climate change, and variability. CRC Press.Gong, X., & Richman, M. B. (1995). On the application of cluster analysis to growing season precipitation data in North America east of the Rockies. Journal of Climate, 8(4), 897–931Guzmán, D., Ruiz, J. F., & Cadena, M. (2014). Regionaliza-ción de Colombia según la estacionalidad de la precipita-ción media mensual, a través análisis de componentes principales (acp). Informe Técnico. IDEAM. Bogotá DC.Hassan, B. G. H., & Ping, F. (2012). Regional Rainfall Frequen-cy Analysis for the Luanhe Basin–by Using L-moments and Cluster Techniques. APCBEE Procedia, 1, 126–135.Hosking, J. R. M., & Wallis, J. R. (2005). Regional frequency analysis: an approach based on L-moments. Cambridge University Press.Iyigun, C., Türkeş, M., Batmaz, I., Yozgatligil, C., Purutçuoǧlu, V., Koç, E. K., & Öztürk, M. Z. (2013). Clustering current cli-mate regions of Turkey by using a multivariate statistical method. Theoretical and Applied Climatology, 114(1–2), 95–106. https://doi.org/10.1007/s00704-012-0823-7Lujano-Laura, A., Lujano-Laura, E., & Quispe-Aragón, J. P. (2016). Regionalización de caudales anuales en cuencas del Altiplano Peruano. Revista de Investigaciones Altoandi-nas - Journal of High Andean Research, 18(2), 1. https://doi.org/10.18271/ria.2016.199 Modarres, R., & Sarhadi, A. (2011). Statistically-based region-alization of rainfall climates of Iran. Global and Planetary Change, 75(1–2), 67–75.Naghettini, M., & de Oliveira Cândido, M. (2008). SEAF – A prototype of an expert system for atsite frequency analysis of hydrological annual maxima. Avances En Recursos Hi-dráulicos, 18.Nuñez Galeano, L. (2015). Adaptación del metodo L-Moments para la regionalización de eventos maximos para las cuencas de colombia.OMM. (2011). Guía de practicas hidrológicas OMM-No168. Volumen II.Pagliero, L., Bouraoui, F., Diels, J., Willems, P., & McIntyre, N. (2019). 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