Manual para el modelado de cuencas hidrográficas distribuidas soportado en sig
El Modelado Cuencas Hidrográficas Distribuidas Soportado en SIG. Es una herramienta desarrollada en Arcview, que tiene como nombre ARCuenca, este manual permite la ejecución de esta, de una manera practica, efectiva y apsequible al estudiante. Es evidente que existe una variabilidad espacial y tempo...
- Autores:
-
Rodríguez Ortiz, July Paola
- Tipo de recurso:
- http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/27145
- Palabra clave:
- SIG Sistema de Integración Geográfica
MDE Modelos Digitales de Elevación
SIG Geographic Integration System
MDE Digital Elevation Models
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
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El Modelado Cuencas Hidrográficas Distribuidas Soportado en SIG. Es una herramienta desarrollada en Arcview, que tiene como nombre ARCuenca, este manual permite la ejecución de esta, de una manera practica, efectiva y apsequible al estudiante. Es evidente que existe una variabilidad espacial y temporal como la precipitación en los parámetros implicados en la infiltración, en la estructura de la red de drenaje que conforma la cuenca. Para el análisis de estos parámetros hidrológicos espaciales de una cuenca, los SIG utilizan los Modelos Digitales de Elevación (MDE) los cuales trabajan en el espacio (x,y,z). Esto hace una representación más real de la topografía de la cuenca que sirve para determinar la red de drenaje y el área subsidiaria de cada subcuenca en primera instancia. En este manual se documentan procesos tales como Celdas bajas, Llenado de depresiones, Dirección de Flujo, Flujo Acumulado, Red de Drenaje, Tramos de Red de Drenaje, Orden de Red de Drenaje, Definir sub-cuencas, Subcuenca raster — vector, Sub-cuencas Unir, Punto sub-Cuenca donde se describen el procesamiento del MDE para obtener variables físicas a partir de la topografía de este. En los parámetros cuenca Se concentran los procesos hidrológicos. Tales como: Numero de Curva , Adicionar Campo CAH, Construir raster CAH, CN Modificado, Raster precipitación, Raster tiempo de paso, Raster isócronas, Camino Flujo Mas Largo, Isocronas Modclark, Propiedades Morfometricas, Curva Hipsométrica, Metodo Alvord, Raster Estadísticas en la RED DE DRENAJE Esta herramienta obtiene los atributos de la red de drenaje, localizar un punto espacialmente a partir de coordenadas del mismo y cortar el área de interés de un mapa raster mediante un polígono en esta se pueden ver las las longitudes y pendientes del rio. |
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Para el análisis de estos parámetros hidrológicos espaciales de una cuenca, los SIG utilizan los Modelos Digitales de Elevación (MDE) los cuales trabajan en el espacio (x,y,z). Esto hace una representación más real de la topografía de la cuenca que sirve para determinar la red de drenaje y el área subsidiaria de cada subcuenca en primera instancia. En este manual se documentan procesos tales como Celdas bajas, Llenado de depresiones, Dirección de Flujo, Flujo Acumulado, Red de Drenaje, Tramos de Red de Drenaje, Orden de Red de Drenaje, Definir sub-cuencas, Subcuenca raster — vector, Sub-cuencas Unir, Punto sub-Cuenca donde se describen el procesamiento del MDE para obtener variables físicas a partir de la topografía de este. En los parámetros cuenca Se concentran los procesos hidrológicos. Tales como: Numero de Curva , Adicionar Campo CAH, Construir raster CAH, CN Modificado, Raster precipitación, Raster tiempo de paso, Raster isócronas, Camino Flujo Mas Largo, Isocronas Modclark, Propiedades Morfometricas, Curva Hipsométrica, Metodo Alvord, Raster Estadísticas en la RED DE DRENAJE Esta herramienta obtiene los atributos de la red de drenaje, localizar un punto espacialmente a partir de coordenadas del mismo y cortar el área de interés de un mapa raster mediante un polígono en esta se pueden ver las las longitudes y pendientes del rio.PregradoIngeniero CivilDistributed Watershed Modeling Supported GIS it’s a tool developed in Arcview, whose name ARCuenca. This manual allows the execution of this tool, in a practical way, effective and affordable to all students. Clearly there is a temporal and spatial variability like precipitation in the parameters involved into the infiltration and the structure of the drainage system which forms the basin. To analyze these spatial parameters, SIG uses Digital Elevation Models (MDE) which works in space (x, y, z). This makes a truer representation of the topography of the basin which is used to determine the drainage network and the area of each sub-subsidiary in the first instance. This manual contains processes like: Low cells, filling depressions, Flow Direction, Flow Cumulative Network of Drainage, Drainage Network Segments, Drainage Network Order, Define sub-basin, sub basin raster - vector, Subbasins Unite, Point sub-basin which describes the processing of MDE for physical variables from the topography of this one. Watershed parameters in hydrological processes are related to: Number of Curve, Add Field CAH CAH raster Building, CN Modified precipitation Raster, Raster step time, Raster isochrones, Longest Flow Path, isochronous Modclark, Properties morphometric Hypsometric curve, Method Alvord, Raster Statistics in the network drainage. This tool gets the attributes of the drainage; locating a point in space from coordinates of the area and cut the interest of a raster map with a polygon in this you can see the lengths and slopes of the river. .application/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingenierías FisicomecánicasIngeniería CivilEscuela de Ingeniería CivilSIG Sistema de Integración GeográficaMDE Modelos Digitales de ElevaciónSIG Geographic Integration SystemMDE Digital Elevation ModelsManual para el modelado de cuencas hidrográficas distribuidas soportado en sigManual for the Distributed Watershed Modeling Supported inTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceORIGINALCarta de autorización.pdfapplication/pdf343560https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/26ea1c87-881e-4651-ad34-aca07af774f9/downloaddaa355a68334988205cfd145a6f42d79MD51Documento.pdfapplication/pdf4614299https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/6ef2367e-92ac-4460-82ec-7665ec6994f0/downloadeef8c0aabe6ff616ed58769480c817a9MD52Nota de proyecto.pdfapplication/pdf739329https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/21afa5b5-d420-47c8-8247-ba0bb8945cfb/download8b6f8bba12fe3ddc0ea603f741ca6abfMD5320.500.14071/27145oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/271452024-03-03 14:32:47.988http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/open.accesshttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co |