Evaluación del efecto o relación entre algunas coberturas vegetales y usos de la tierra del contexto rural andino colombiano y el régimen de caudales mínimos y medios a escala de microcuenca

ilustraciones, mapas

Autores:
Garzón Sánchez, Henry
Tipo de recurso:
Doctoral thesis
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/79658
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79658
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
550 - Ciencias de la tierra
620 - Ingeniería y operaciones afines::627 - Ingeniería hidráulica
Cuencas hidrográficas - Colombia
Humedad de suelos
Usos del suelo
Humedad en suelo
Microcuenca
Respuesta hidrológica
Modelación hidrológica
Balance hídrico
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Soil moisture
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Hydrologic Response
Hydrologic Modeling
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Andrew, R. M., & Dymond, J. R. (2007). A distributed model of water balance in the Motueka catchment, New Zealand. Environmental Modelling and Software, 22(10), 1519–1528. Https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2006.10.006
Arango, C., Dorado, J., Guzmán, D., & Ruíz, J. (2012). Variabilidad climática de la precipitación en Colombia asociada al ciclo El Niño, La Niña- Oscilación del Sur (ENSO). Ideam, 33. Recuperado de http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/Variabilidad+Climatica+Trimestral+Precipitacion+%28Ruiz%2C+Guzman%2C+Arango%2C+Dorado%29.pdf/eec9752d-05ac-43f5-913c-4a3c7adc7860
Aristizabal B., J., Loaiza U., J. C., Poch i C., R., & Casamitjana C., M. (s. f.). Modelos hidrológicos en zonas de montaña en la predicción del comportamiento de la humedad del suelo. libro movimiento en masas, Medellin. pp. 285–308.
Aristizabal murillo, V., Botero Hernandez, B., & Velez Upegui, J. (2012). manual de Hidrologia para obras viales basado en el uso de sistemas de información geográfica. Manizales: Universidad Nacional de Colombia - facultad de Ingenieria y Arquitectura.
Arroyave, C. T., & Gonzaga, L. (1997). Estudio del balance hidrico de las microcuencas la Beta y la Cubero de Piedras Blancas, Antioquia. Cronica Forestal y del Medio Ambiente, 12(1), 1–15.
Asdak, C., Jarvis, P. G., Van Gardingen, P., & Fraser, A. (1998). Rainfall interception loss in unlogged and logged forest areas of Central Kalimantan, Indonesia. Journal of Hydrology, 206(3–4), 237–244. Https://doi.org/10.1016/S0022-1694(98)00108-5
Bathurst, J. C., Ewen, J., Parkin, G., O’Connell, P. E., & Cooper, J. D. (2004). Validation of catchment models for predicting land-use and climate change impacts. 3. Blind validation for internal and outlet responses. Journal of Hydrology, 287(1–4), 74–94. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2003.09.021
Beven, K. J. (1996). A Discussion of Distributed Hydrological Modelling. En K. P. Academic (Ed.), distributed hidrological modelling (1a ed., p. 278). https://doi.org/10.1007/978-94-009-0257-2_13
Bocco, G. (2002). Modelamiento hidrológico espacialmente distribuido : una revisión de sus componentes , niveles de inte- gración e implicaciones en la estimación de procesos hidrológicos en cuencas no instrumentadas Spatially distributed hydrological modeling : a review o. 36–58.
Bond, B. (2003). Hydrology and ecology meet?and the meeting is good. Hydrological Processes, 17(10), 2087–2089. https://doi.org/10.1002/hyp.5133
Bonell, M., Purandara, B. K., Venkatesh, B., Krishnaswamy, J., Acharya, H. A. K., Singh, U. V. Chappell, N. (2010). The impact of forest use and reforestation on soil hydraulic conductivity in the Western Ghats of India: Implications for surface and sub-surface hydrology. Journal of Hydrology, 391(1–2), 47–62. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.07.004
Bosch, J. M., & Hewlett, J. D. (1982). A review of catchment experiments to determine the effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration. Journal of Hydrology, 55(1–4), 3–23. Https://doi.org/10.1016/0022-1694(82)90117-2
Bren, L., & Hopmans, P. (2007). Paired catchments observations on the water yield of mature eucalypt and immature radiata pine plantations in Victoria, Australia. Journal of Hydrology, 336(3–4), 416–429. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.01.018
Brown, A., Zhang, L., mcmahon, T., Western, A., & Vertessy, R. (2005). A review of paired catchment studies for determining changes in water yield resulting from alterations in vegetation. Journal of Hydrology, 310(1–4), 28–61. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.12.010
Bruijnzeel, L. A. (2004). Hydrological functions of tropical forests: Not seeing the soil for the trees? En Agriculture, Ecosystems and Environment (Vol. 104). Https://doi.org/10.1016/j.agee.2004.01.015
Bruijnzeel, L. A. S. (1997). Hidrologia De Las Plantaciones Forestales En Los Tropicos. En E. K. S. N. And A. G. Brown. Canberra Australia.: CSIRO.
Calder, I. R. (2007). Forests and water-Ensuring forest benefits outweigh water costs. Forest Ecology and Management, 251(1–2), 110–120. Https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.06.015
Cortés Cortés, A. C. (2010). Análisis De La Variabilidad Espacial Y Temporal De La Precipitación En Una Ciudad De Media Montaña Andina Caso De Estudio: Manizales. 20–22.
De las Salas, G., & Garcia, C. (2000). Balance hídrico bajo tres coberturas vegetales contrastantes en la cuenca del río San Cristóbal, Bogotá. Rev. Acad. Colomb. Cienc., Vol. 24, pp. 205–218.
Delgado, J., Llorens, P., Nord, G., Calder, I. R., & Gallart, F. (2010). Modelling the hydrological response of a Mediterranean medium-sized headwater basin subject to land cover change: The Cardener River basin (NE Spain). Journal of Hydrology, 383(1–2), 125–134. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.07.024
Dubrin, A. J. (1998). Determinación de caudales de crecida para la cuenca del rio morochata mediante el modelo hidrológico HEC-HMS.
Elfert, S., & Bormann, H. (2010). Simulated impact of past and possible future land use changes on the hydrological response of the Northern German lowland “Hunte” catchment. Journal of Hydrology, 383(3–4), 245–255. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.12.040
Fahey, B., & Jackson, R. (1997). Hydrological impacts of converting native forests and grasslands to pine plantations, South Island, New Zealand. Agricultural and Forest Meteorology, 84(1–2), 69–82. Https://doi.org/10.1016/S0168-1923(96)02376-3
Furey, P. R., & Gupta, V. K. (2001). A physically based filter for separating base flow from streamflow time series. Water Resources Research, 37(11), 2709–2722. https://doi.org/10.1029/2001WR000243
Gerrits, A. M. J. (2005). Hydrological modelling of the Zambezi catchment for gravity measurements. Thesis, (February), 200.
Gerrits, A. M. J., Savenije, H. H. G., Hoffmann, L., & Pflster, L. (2007). New technique to measure forest floor interception - An application in a beech forest in Luxembourg. Hydrology and Earth System Sciences, 11(2), 695–701. Https://doi.org/10.5194/hess-11-695-2007
Gómez-Delgado, F., Roupsard, O., Le Maire, G., Taugourdeau, S., Pérez, A., Van Oijen, M. Moussa, R. (2011). Modelling the hydrological behaviour of a coffee agroforestry basin in Costa Rica. Hydrology and Earth System Sciences, 15(1), 369–392. Https://doi.org/10.5194/hess-15-369-2011
Gusev, Ye M., Busarova, O. Y., & Nasonova, O. N. (1998). Modelling soil water dynamics and evapotranspiration for heterogeneous surfaces of the steppe and forest-steppe zones on a regional scale. Journal of Hydrology, 206(3–4), 281–297. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(98)00101-2
Gusev, Yeugeniy M., & Nasonova, O. N. (2003). The simulation of heat and water exchange in the boreal spruce forest by the land-surf ace model SWAP. Journal of Hydrology, 280(1–4), 162–191. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(03)00221-X
Guzman, D., Ruiz, J., & Cadena, M. (2014). Regionalización de Colombbia según la estacionalidad de la precipitación media mensual, a través del analisis de componentes principales (ACP). Grupo de Modelamiento de Tiempo, Clima y Escenarios de Cambio Climático, p. 54. https://doi.org/10.1038/132817a0
He, H., Zhou, J., & Zhang, W. (2008). Modelling the impacts of environmental changes on hydrological regimes in the Hei River Watershed, China. Global and Planetary Change, 61(3–4), 175–193. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2007.08.012
Hibbert, A. R. (1967). Forest Treatment Effects on Water Yield. International Symposium For Hydrology, 527–543.
Hincapié Gómez, E. (2011). Estudio y modelación del movimiento del agua en suelos volcánicos de ladera Estudio y modelación del movimiento del agua en suelos volcánicos de ladera. 63–111. Recuperado de http://bdigital.unal.edu.co/6142/1/9005502.2011.pdf
Hincapié-Gómez, E., & Tobón, C. (2012). Dinámica del Agua en Andisoles Bajo Condiciones de Ladera. Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín, 65(2), 6765–6777.
Hodnett, M. G., Pimentel da Silva, L., da Rocha, H. R., & Cruz Senna, R. (1995). Seasonal soil water storage changes beneath central Amazonian rainforest and pasture. Journal of Hydrology, 170(1–4), 233–254. Https://doi.org/10.1016/0022-1694(94)02672-X
Hopp, L., Harman, C., Desilets, S., Graham, C., McDonnell, J., & Troch, P. (2009). Hillslope hydrology under glass: confronting fundamental questions of soil-water-biota co-evolution at Biosphere 2. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 6(3), 4411–4448. https://doi.org/10.5194/hessd-6-4411-2009
Hoyos, N., Waylen, P. R., & Jaramillo, Á. (2005). Seasonal and spatial patterns of erosivity in a tropical watershed of the Colombian Andes. Journal of Hydrology, 314(1–4), 177–191. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.03.014
Huaxing, B., LIU, B., WU, J., YUN, L., CHEN, Z., & CUI, Z. (2009). Effects of precipitation and landuse on runoff during the past 50 years in a typical watershed in Loess Plateau, China. International Journal of Sediment Research, 24(3), 352–364. Https://doi.org/10.1016/S1001-6279(10)60009-1
Hundecha, Y., & Bárdossy, A. (2004). Modeling of the effect of land use changes on the runoff generation of a river basin through parameter regionalization of a watershed model. Journal of Hydrology, 292(1–4), 281–295. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.01.002
Janisch, J. E., Foster, A. D., & Ehinger, W. J. (2011). Characteristics of small headwater wetlands in second-growth forests of Washington, USA. Forest Ecology and Management, 261(7), 1265–1274. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.01.005
Jaramillo, Á., & Chaves, B. (2000). Distribución de la precipitación en Colombia analizada mediante conglomeración estadística. Cenicafé, 51(2), 102–113.
Jaramillo-Robledo, Á. (2005). Lluvias Máximas En 24 Horas Para La Región Andina De Colombia. Cenicafé, 56(3), 250–268. Recuperado de https://www.cenicafe.org/es/publications/arc056%2803%29250-268.pdf
Kalmanovitz, S. (2007). Colombia en las dos fases de globalización. Revista de Economía Institucional, 9(17), 43–74.
Lai, X., Liao, K., Feng, H., & Zhu, Q. (2016). Responses of soil water percolation to dynamic interactions among rainfall, antecedent moisture and season in a forest site. Journal of Hydrology, 540, 565–573. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.06.038
Li, Z., Liu, W. Zhao, Zhang, X. Chang, & Zheng, F. Li. (2009). Impacts of land use change and climate variability on hydrology in an agricultural catchment on the Loess Plateau of China. Journal of Hydrology, 377(1–2), 35–42. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.08.007
Llorens, P., & Gallart, F. (2000). A simplified method for forest water storage capacity measurement. Journal of Hydrology, 240(1–2), 131–144. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(00)00339-5
Llorens, P., Latron, J., & Gallart, F. (2003). Dinámica espacio-temporal de la humedad del suelo en un área de montaña mediterránea. Cuencas experimentales de Vallcebre (Alto Llobregat). Estudios de la Zona No Saturada del Suelo, VI (1), 71–76. https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120615
Loaiza Usuga, J. C., & Pauwels, V. R. N. (2008). Calibration and multiple data set-based validation of a land surface model in a mountainous Mediterranean study area. Journal of Hydrology, 356(1–2), 223–233. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.04.018
López-Moreno, J. I., Vicente-Serrano, S. M., Moran-Tejeda, E., Zabalza, J., Lorenzo-Lacruz, J., & García-Ruiz, J. M. (2011). Impact of climate evolution and land use changes on water yield in the ebro basin. Hydrology and Earth System Sciences, 15(1), 311–322. Https://doi.org/10.5194/hess-15-311-2011
Ludovic, O., VazkenAndréassian, Lerat, J., & Michel, C. (2008). Has land cover a significant impact on mean annual streamflow? An international assessment using 1508 catchments. Journal of Hydrology, 357, 303–316. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.05.021
Medici, C., Butturini, A., Bernal, S., Vázquez, E., Sabater, F., Vélez, J. I., & Francés, F. (2008). Modelling the non-linear hydrological behaviour of a small Mediterranean forested catchment. Hydrological Processes, 22(18), 3814–3828. https://doi.org/10.1002/hyp.6991
Mendoza, M., Bocco, G., Bravo, M., Siabe, C., & Ortiz, M. (2002). Modelamiento hidrológico espacialmente distribuido : una revisión de sus componentes , niveles de inte- gración e implicaciones en la estimación de procesos hidrológicos en cuencas no instrumentadas Spatially distributed hydrological modeling : a review o. Investigacioes Geograficas, Boletin del Instituto de Geografia UNAM, 36–58.
Mesa, O., Poveda, G., Vélez, J. I., Barco, J., Botero, B., Cuartas, A., … Montoya, M. (2000). Balances hidrológicos de Colombia. Seminario Internacional Oferta y Demanda del Recurso Hídrico, 26.
Montealegre Bocanegra, J. E. (2009). Estudio de la variabilidad climática de la precipitación en Colombia asociada a procesos oceánicos y atmosféricos de meso y gran escala. Ideam, 54.
Muma, M., Assani, A. A., Landry, R., Quessy, J. F., & Mesfioui, M. (2011). Effects of the change from forest to agriculture land use on the spatial variability of summer extreme daily flow characteristics in southern Quebec (Canada). Journal of Hydrology, 407(1–4), 153–163. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.07.020
Muñoz Villers, L. (2008). Efecto del cambio en el uso de suelo sobre la dinamica hidrológica y calidad de agua en el tropico humedo del centro de veracruz, Mexico (Universidad Autonoma Metropolitana). Https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Muñoz-Villers, L. E., Holwerda, F., Gómez-Cárdenas, M., Equihua, M., Asbjornsen, H., Bruijnzeel, L. A., Tobón, C. (2012). Water balances of old-growth and regenerating montane cloud forests in central Veracruz, Mexico. Journal of Hydrology, 462–463, 53–66. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.01.062
Nunes, A. N., de Almeida, A. C., & Coelho, C. O. A. (2011). Impacts of land use and cover type on runoff and soil erosion in a marginal area of Portugal. Applied Geography, 31(2), 687–699. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.12.006
Ortiz, E. (2011). Memoria-informe sobre modelos de previsión hidrológica empleados en otras organizaciones. 189.
Piñol, J., Lledó, M. J., & Escarré, A. (1991). Bilan hydrologique de deux bassins-versants mediterranéens forestiers (prades, nord est de l’espagne). Hydrological Sciences Journal, 36(2), 95–107. https://doi.org/10.1080/02626669109492492
Pizarro T, R., Benitez g, A., Farias d, C., Jordan d, C., Sabtibañez Q, F., Sanguesa P, C., Roman A, L. (2005). Influencia de las masas boscosas en el régimen hídrico de una cuenca semiárida, Chile. Bosque (Valdivia), 26(1), 77–91. Https://doi.org/10.4067/s0717-92002005000100008
Poveda, G. (2004). Caudales minimos en Colombia: Relaciones macroclimaticas, escalonamiento y balances hidrologicos. Seminario internacional sobre eventos extremos mínimos en regímenes de caudales: diagnóstico, modelamiento y análisis. Medellin: Universidad Nacional de Colombia -.
Poveda, G., Vélez, J., & Mesa, O. (2009). HidroSIG Java: Una herramienta para la estimación del balance hidríco de largo plazo y de caudales extremos en la red hidrografica Colombiana. Seminario Internacional: La Hidroinformática en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 6, 177–186.
Poveda, Germán, Ramírez, J. M., & Jaramillo, A. (2001). Modelación estocástica de la variabilidad anual e interanual de la humedad del suelo en Colombia bajo diferente cobertura vegetal. IX Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología y VIII Congreso Argentino de Meteorología, (1), 10. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/4411/
Ramírez Builes, V. H., Jaramillo Robledo, Á., & Arcila Pulgarin, J. (2010). Índices Para Evaluar El Estado Hídrico En Los Cafetales. Cenicafé, 61(1), 55–66
Ramírez, B. H., Teuling, A. J., Ganzeveld, L., Hegger, Z., & Leemans, R. (2017). Tropical Montane Cloud Forests: Hydrometeorological variability in three neighbouring catchments with different forest cover. Journal of Hydrology, 552, 151–167. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.06.023
Ridolfi, L., D’Odorico, P., Laio, F., Tamea, S., & Rodriguez-Iturbe, I. (2008). Coupled stochastic dynamics of water table and soil moisture in bare soil conditions. Water Resources Research, 44(1), 1–11. Https://doi.org/10.1029/2007WR006707
Roa García, M., Brown, S., Schreier, H., & Lavkulich, L. (2011). The role of land use and soils in regulating water flow in small headwater catchments of the Andes. Water Resources Research, 47(5). Https://doi.org/10.1029/2010WR009582
Robinson, M., Cognard-Plancq, A. L., Cosandey, C., David, J., Durand, P., Führer, H. W., Zollner, A. (2003). Studies of the impact of forests on peak flows and baseflows: A European perspective. Forest Ecology and Management, 186(1–3), 85–97. Https://doi.org/10.1016/S0378-1127(03)00238-X
Rodriguez Vagaria, A., & Gaspari, F. (2010). GeoQ: herramienta para la determinación del número de curva y escorrentía bajo entorno SIG IDRISI ANDES. Revista Internacional de Ciencia y Tecnologia de la Información Geografica, 10(9), 11–26. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Rodriguez-Iturbe, I. (2000). Ecohydrology: A hydrologic perspective of climate-soil-vegetation dynamics. Water Resources Research, 36(1), 3–9. Https://doi.org/10.1029/1999WR900210
Salamanca, A., & Siavosh, S. (2005). La densidad aparente y su relación con otras propiedades en suelos de la zona cafetera Colombiana. Cenicafé, 56(4), 381–397. Recuperado de http://orton.catie.ac.cr/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=ORTON.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=084455
Salazar, J. (2016). Una metodología para la estimación de curvas de duración de caudales (cdc) en cuencas no instrumentadas. Caso de aplicación para Colombia en los departamentos de Santander y norte de Santander. (Cdc), 155.
Sentís, I., & Sulbarán, S. (2001). Impacts of Mechanization on Surface Erosion and Mass Movements in Vineyards of the Anoia-Alt-Penedés Area (Catalonia-Spain). Sustaining the Global Farm, 812–816. Recuperado de http://topsoil.nserl.purdue.edu/nserlweb-old/isco99/pdf/ISCOdisc/SustainingTheGlobalFarm/P085-Sentis.pdf
Smakhtin, V. U. (2001). Smakhtin 2010- Low flow hydrology.pdf. Journal of HydrologyJournal of Hydrology, 240, 147–186. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(00)00340-1
Song, S., & Wang, W. (2019). Impacts of antecedent soil moisture on the rainfall- runoff transformation process based on high- resolution observations in soil tank experiments. Water (Switzerland), 11(2), 15–20. https://doi.org/10.3390/w11020296
Stahl, C., Hérault, B., Rossi, V., Burban, B., Bréchet, C., & Bonal, D. (2013). Depth of soil water uptake by tropical rainforest trees during dry periods: Does tree dimension matter? Oecologia, 173(4), 1191–1201. https://doi.org/10.1007/s00442-013-2724-6
Sun, G., Zhou, G., Zhang, Z., Wei, X., mcnulty, S. G., & Vose, J. M. (2006). Potential water yield reduction due to forestation across China. Journal of Hydrology, 328(3–4), 548–558. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.12.013
Tallaksen, L. (1995). A review of baseflow recession analysis. Journal of Hydrology, 165(1–4), 349–370. https://doi.org/10.1016/0022-1694(95)92779-d
Tarboton, D. G. (2003). Simulation of Runoff Generation in Hydrologic Models. Rainfall-Runoff Processes. https://doi.org/10.1111/jeb.12320
Thanapakpawin, P., Richey, J., Thomas, D., Rodda, S., Campbell, B., & Logsdon, M. (2007). Effects of landuse change on the hydrologic regime of the Mae Chaem river basin, NW Thailand. Journal of Hydrology, 334(1–2), 215–230. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2006.10.012
Uber, M., Vandervaere, J. P., Zin, I., Braud, I., Heistermann, M., Legoût, C., … Nord, G. (2018). How does initial soil moisture influence the hydrological response? A case study from southern France. Hydrology and Earth System Sciences, 22(12), 6127–6146. https://doi.org/10.5194/hess-22-6127-2018
Uijlenhoet, R., & Stricker, J. N. M. (1999). Dependence of rainfall interception on drop size - A comment. Journal of Hydrology, 217(1–2), 157–163. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(99)00004-9
Van Dijk, A. I. J. M., & Keenan, R. J. (2007). Planted forests and water in perspective. Forest Ecology and Management, 251(1–2), 1–9. Https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.06.010
Vásquez, G. (2016). Influencia del uso de la tierra en la respuesta hidrológica de cuencas de cabecera en Los Andes centrales de Colombia. 147. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Guillermo_Vasquez-Velasquez/publication/311813767_influencia_del_uso_de_la_tierra_en_la_respuesta_hidrologica_de_cuencas_de_cabecera_en_los_andes_centrales_de_colombia_Influence_of_Land_Use_in_the_in_the_Hydrological_R
Velez Upegui, J. I. (2000). Desarrollo de un modelo hidrologico conceptual y distribuido orientado a la simulación de las crecidas. Universidad Politécnica de Valencia.
Vélez, J. I. (2013). Geología Estrategia De Simulación Hidrológica Distribuida : Integración Conceptual De Hidrología , Hidráulica Y Geomorfología Hydrological Distributed Simulation Strategy : a Conceptual Integration of Hydrology , Hydraulics and Geomorphology. Revista Academica Colombiana de Ciencas, 37(144), 393–409. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v37n144/v37n144a09.pdf
Vélez, J. J., Vélez, J. I., Francés, F. 2002b. Modelo distribuido para la si- mulación hidrológica de crecidas en grandes cuencas. XX Congreso Latinoamericano de Hidráulica. La Habana, Cuba.
Venkatesh, B., Lakshman, N., Purandara, B. K., & Reddy, V. B. (2011). Analysis of observed soil moisture patterns under different land covers in Western Ghats, India. Journal of Hydrology, 397(3–4), 281–294. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.12.006
Wijesekara, G. N., Gupta, A., Valeo, C., Hasbani, J. G., Qiao, Y., Delaney, P., & Marceau, D. J. (2012). Assessing the impact of future land-use changes on hydrological processes in the Elbow River watershed in southern Alberta, Canada. Journal of Hydrology, 412–413, 220–232. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.04.018
Xie, F., Flanagan, B. M., Li, M., Sangwan, P., Truss, R. W., Halley, P. J., … McNally, T. (2014). Characteristics of starch-based films plasticised by glycerol and by the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate: A comparative study. Carbohydrate Polymers, 111, 841–848. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.05.058
Yao, H., Hashino, M., & Yoshida, H. (1996). Modeling energy and water cycle in a forested headwater basin. Journal of Hydrology, 174(3–4), 221–234. https://doi.org/10.1016/0022-1694(95)02766-1
Zhan, T. L. T., Qiu, Q. W., & Xu, W. J. (2016). Analytical solution for infiltration and deep percolation of rainwater into a monolithic cover subjected to different patterns of rainfall. Computers and Geotechnics, 77, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2016.03.008
Zhang, H., & Hiscock, K. M. (2010). Modelling the impact of forest cover on groundwater resources: A case study of the Sherwood Sandstone aquifer in the East Midlands, UK. Journal of Hydrology, 392(3–4), 136–149. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.08.002
Zimmermann, B., Elsenbeer, H., & De Moraes, J. M. (2006). The influence of land-use changes on soil hydraulic properties: Implications for runoff generation. Forest Ecology and Management, 222(1–3), 29–38. Https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.10.070
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spelling Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Vélez Upegui, Jaime Ignacio1701acf8f87b39312eb4a6394d7cfe7a600Garzón Sánchez, Henrybd8475a82ee1ec73b6ff05f2f0211126Posgrado en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos2021-06-21T16:53:50Z2021-06-21T16:53:50Z2020-09-16https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79658Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, mapasEl comportamiento espacio temporal de la precipitación, evapotranspiración, humedad del suelo y caudal que explican la respuesta hidrológica, objetivo central de esta investigación, se conoce poco a nivel de microcuencas. Se establecieron 6 microcuencas experimentales: Santa Lucia1-SL1 en bosque, Santa Lucia2-SL2 en pasto, Mojarra-MOJ en mixtocafé, en Cay, cuenca río Combeima, Tolima, y Faro-FO en bosque, Cristo ReyCR en pasto y Farito-FTO en mixtocafé en Cabuyal, cuenca río Cali, Valle del Cauca. Valores ligeramente mayores de Humedad Volumétrica del Suelo-HVS, se presentaron en SL2 - 64%, seguido por SL1 - 62.5% y MOJ- 60.5%; valores mayores en FO – 58.5%, CR – 54.5% y similares en FTO – 54.3%. El Indice de Humedad Topográfico-IWT en FO, CR y FTO fluctuó entre 2.0 y 4.0 con pocos valores cercanos a 5.0 y entre 4.0 y 7.0 en SL1, SL2 y MOJ. El caudal medio diario observado fue mayor en SL1, seguido por SL2 y menor en MOJ. Los caudales mínimos fueron mayores en SL1, seguidos en SL2 y menores en MOJ; mientras en FO fueron mayores comparados con CR y menores en FTO. Por permancer el suelo con un contenido alto de humedad la mayor parte del año, siempre se tiene suficiente volumen de humedad que alimenta flujos subsuperficilaes y mínimos que garantizan la permanencia de estos como lo indicaron valores mas altos tanto de los Indices de Retención y Regulación Hidrica-IRH y Flujo Base-IFB en bosque y mixtocafé. (Tomado de la fuente)The spatiotemporal behavior of precipitation, evapotranspiration, soil moisture and flow that explain the hydrological response, the main objective of this research, is poorly understood at the microcatchment level. Six experimental microcatchments were established: Santa Lucia1-SL1 in forest, Santa Lucia2-SL2 in pasture, Mojarra-MOJ in mixed-coffee, in Cay, Combeima river basin, Tolima, and Faro-FO in forest, Cristo ReyCR in pasture and Farito-FTO in mixed-coffee in Cabuyal, Cali river basin, Valle del Cauca. Slightly higher values of Volumetric Soil Moisture-HVS, were presented in SL2 - 64%, followed by SL1 - 62.5% and MOJ- 60.5%; higher values in FO - 58.5%, CR - 54.5% and similar in FTO - 54.3%. The Topographic Wetness Index-IWT in FO, CR and FTO fluctuated between 2.0 and 4.0 with few values close to 5.0 and between 4.0 and 7.0 in SL1, SL2 and MOJ. The observed mean daily flow was highest in SL1, followed by SL2 and lowest in MOJ. Minimum flows were higher in SL1, followed by SL2 and lower in MOJ; while in FO they were higher compared to CR and lower in FTO. As the soil remains with a high moisture content most of the year, there is always enough moisture volume to feed subsurface and minimum flows that guarantee their permanence, as indicated by higher values of both the Hydric Retention and Regulation Index-IRH and Baseflow-IFB in forest and mixed coffee. (Tomado de la fuemte)DoctoradoDoctor en IngenieríaSistemas Hidrológicos205 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Doctorado en Ingeniería - Recursos HidráulicosDepartamento de Geociencias y Medo AmbienteFacultad de MinasMedellínUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín550 - Ciencias de la tierra620 - Ingeniería y operaciones afines::627 - Ingeniería hidráulicaCuencas hidrográficas - ColombiaHumedad de suelosUsos del sueloHumedad en sueloMicrocuencaRespuesta hidrológicaModelación hidrológicaBalance hídricoLand useSoil moistureMicrocatchmentHydrologic ResponseHydrologic ModelingWater balanceEvaluación del efecto o relación entre algunas coberturas vegetales y usos de la tierra del contexto rural andino colombiano y el régimen de caudales mínimos y medios a escala de microcuencaEvaluation of the relationship between some vegetation cover and/or land uses in the rural andean context of colombia and the minimum and average flow regime at the microcatchment scaleTrabajo de grado - Doctoradoinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/TDAndréassian, V. (2004). Waters and forests: From historical controversy to scientific debate. Journal of Hydrology, 291(1–2), 1–27. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2003.12.015Andrew, R. M., & Dymond, J. R. (2007). A distributed model of water balance in the Motueka catchment, New Zealand. Environmental Modelling and Software, 22(10), 1519–1528. Https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2006.10.006Arango, C., Dorado, J., Guzmán, D., & Ruíz, J. (2012). Variabilidad climática de la precipitación en Colombia asociada al ciclo El Niño, La Niña- Oscilación del Sur (ENSO). Ideam, 33. Recuperado de http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/Variabilidad+Climatica+Trimestral+Precipitacion+%28Ruiz%2C+Guzman%2C+Arango%2C+Dorado%29.pdf/eec9752d-05ac-43f5-913c-4a3c7adc7860Aristizabal B., J., Loaiza U., J. C., Poch i C., R., & Casamitjana C., M. (s. f.). Modelos hidrológicos en zonas de montaña en la predicción del comportamiento de la humedad del suelo. libro movimiento en masas, Medellin. pp. 285–308.Aristizabal murillo, V., Botero Hernandez, B., & Velez Upegui, J. (2012). manual de Hidrologia para obras viales basado en el uso de sistemas de información geográfica. Manizales: Universidad Nacional de Colombia - facultad de Ingenieria y Arquitectura.Arroyave, C. T., & Gonzaga, L. (1997). Estudio del balance hidrico de las microcuencas la Beta y la Cubero de Piedras Blancas, Antioquia. Cronica Forestal y del Medio Ambiente, 12(1), 1–15.Asdak, C., Jarvis, P. G., Van Gardingen, P., & Fraser, A. (1998). Rainfall interception loss in unlogged and logged forest areas of Central Kalimantan, Indonesia. Journal of Hydrology, 206(3–4), 237–244. Https://doi.org/10.1016/S0022-1694(98)00108-5Bathurst, J. C., Ewen, J., Parkin, G., O’Connell, P. E., & Cooper, J. D. (2004). Validation of catchment models for predicting land-use and climate change impacts. 3. Blind validation for internal and outlet responses. Journal of Hydrology, 287(1–4), 74–94. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2003.09.021Beven, K. J. (1996). A Discussion of Distributed Hydrological Modelling. En K. P. Academic (Ed.), distributed hidrological modelling (1a ed., p. 278). https://doi.org/10.1007/978-94-009-0257-2_13Bocco, G. (2002). Modelamiento hidrológico espacialmente distribuido : una revisión de sus componentes , niveles de inte- gración e implicaciones en la estimación de procesos hidrológicos en cuencas no instrumentadas Spatially distributed hydrological modeling : a review o. 36–58.Bond, B. (2003). Hydrology and ecology meet?and the meeting is good. Hydrological Processes, 17(10), 2087–2089. https://doi.org/10.1002/hyp.5133Bonell, M., Purandara, B. K., Venkatesh, B., Krishnaswamy, J., Acharya, H. A. K., Singh, U. V. Chappell, N. (2010). The impact of forest use and reforestation on soil hydraulic conductivity in the Western Ghats of India: Implications for surface and sub-surface hydrology. Journal of Hydrology, 391(1–2), 47–62. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.07.004Bosch, J. M., & Hewlett, J. D. (1982). A review of catchment experiments to determine the effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration. Journal of Hydrology, 55(1–4), 3–23. Https://doi.org/10.1016/0022-1694(82)90117-2Bren, L., & Hopmans, P. (2007). Paired catchments observations on the water yield of mature eucalypt and immature radiata pine plantations in Victoria, Australia. Journal of Hydrology, 336(3–4), 416–429. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.01.018Brown, A., Zhang, L., mcmahon, T., Western, A., & Vertessy, R. (2005). A review of paired catchment studies for determining changes in water yield resulting from alterations in vegetation. Journal of Hydrology, 310(1–4), 28–61. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.12.010Bruijnzeel, L. A. (2004). Hydrological functions of tropical forests: Not seeing the soil for the trees? En Agriculture, Ecosystems and Environment (Vol. 104). Https://doi.org/10.1016/j.agee.2004.01.015Bruijnzeel, L. A. S. (1997). Hidrologia De Las Plantaciones Forestales En Los Tropicos. En E. K. S. N. And A. G. Brown. Canberra Australia.: CSIRO.Calder, I. R. (2007). Forests and water-Ensuring forest benefits outweigh water costs. Forest Ecology and Management, 251(1–2), 110–120. Https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.06.015Cortés Cortés, A. C. (2010). Análisis De La Variabilidad Espacial Y Temporal De La Precipitación En Una Ciudad De Media Montaña Andina Caso De Estudio: Manizales. 20–22.De las Salas, G., & Garcia, C. (2000). Balance hídrico bajo tres coberturas vegetales contrastantes en la cuenca del río San Cristóbal, Bogotá. Rev. Acad. Colomb. Cienc., Vol. 24, pp. 205–218.Delgado, J., Llorens, P., Nord, G., Calder, I. R., & Gallart, F. (2010). Modelling the hydrological response of a Mediterranean medium-sized headwater basin subject to land cover change: The Cardener River basin (NE Spain). Journal of Hydrology, 383(1–2), 125–134. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.07.024Dubrin, A. J. (1998). Determinación de caudales de crecida para la cuenca del rio morochata mediante el modelo hidrológico HEC-HMS.Elfert, S., & Bormann, H. (2010). Simulated impact of past and possible future land use changes on the hydrological response of the Northern German lowland “Hunte” catchment. Journal of Hydrology, 383(3–4), 245–255. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.12.040Fahey, B., & Jackson, R. (1997). Hydrological impacts of converting native forests and grasslands to pine plantations, South Island, New Zealand. Agricultural and Forest Meteorology, 84(1–2), 69–82. Https://doi.org/10.1016/S0168-1923(96)02376-3Furey, P. R., & Gupta, V. K. (2001). A physically based filter for separating base flow from streamflow time series. Water Resources Research, 37(11), 2709–2722. https://doi.org/10.1029/2001WR000243Gerrits, A. M. J. (2005). Hydrological modelling of the Zambezi catchment for gravity measurements. Thesis, (February), 200.Gerrits, A. M. J., Savenije, H. H. G., Hoffmann, L., & Pflster, L. (2007). New technique to measure forest floor interception - An application in a beech forest in Luxembourg. Hydrology and Earth System Sciences, 11(2), 695–701. Https://doi.org/10.5194/hess-11-695-2007Gómez-Delgado, F., Roupsard, O., Le Maire, G., Taugourdeau, S., Pérez, A., Van Oijen, M. Moussa, R. (2011). Modelling the hydrological behaviour of a coffee agroforestry basin in Costa Rica. Hydrology and Earth System Sciences, 15(1), 369–392. Https://doi.org/10.5194/hess-15-369-2011Gusev, Ye M., Busarova, O. Y., & Nasonova, O. N. (1998). Modelling soil water dynamics and evapotranspiration for heterogeneous surfaces of the steppe and forest-steppe zones on a regional scale. Journal of Hydrology, 206(3–4), 281–297. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(98)00101-2Gusev, Yeugeniy M., & Nasonova, O. N. (2003). The simulation of heat and water exchange in the boreal spruce forest by the land-surf ace model SWAP. Journal of Hydrology, 280(1–4), 162–191. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(03)00221-XGuzman, D., Ruiz, J., & Cadena, M. (2014). Regionalización de Colombbia según la estacionalidad de la precipitación media mensual, a través del analisis de componentes principales (ACP). Grupo de Modelamiento de Tiempo, Clima y Escenarios de Cambio Climático, p. 54. https://doi.org/10.1038/132817a0He, H., Zhou, J., & Zhang, W. (2008). Modelling the impacts of environmental changes on hydrological regimes in the Hei River Watershed, China. Global and Planetary Change, 61(3–4), 175–193. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2007.08.012Hibbert, A. R. (1967). Forest Treatment Effects on Water Yield. International Symposium For Hydrology, 527–543.Hincapié Gómez, E. (2011). Estudio y modelación del movimiento del agua en suelos volcánicos de ladera Estudio y modelación del movimiento del agua en suelos volcánicos de ladera. 63–111. Recuperado de http://bdigital.unal.edu.co/6142/1/9005502.2011.pdfHincapié-Gómez, E., & Tobón, C. (2012). Dinámica del Agua en Andisoles Bajo Condiciones de Ladera. Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín, 65(2), 6765–6777.Hodnett, M. G., Pimentel da Silva, L., da Rocha, H. R., & Cruz Senna, R. (1995). Seasonal soil water storage changes beneath central Amazonian rainforest and pasture. Journal of Hydrology, 170(1–4), 233–254. Https://doi.org/10.1016/0022-1694(94)02672-XHopp, L., Harman, C., Desilets, S., Graham, C., McDonnell, J., & Troch, P. (2009). Hillslope hydrology under glass: confronting fundamental questions of soil-water-biota co-evolution at Biosphere 2. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 6(3), 4411–4448. https://doi.org/10.5194/hessd-6-4411-2009Hoyos, N., Waylen, P. R., & Jaramillo, Á. (2005). Seasonal and spatial patterns of erosivity in a tropical watershed of the Colombian Andes. Journal of Hydrology, 314(1–4), 177–191. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.03.014Huaxing, B., LIU, B., WU, J., YUN, L., CHEN, Z., & CUI, Z. (2009). Effects of precipitation and landuse on runoff during the past 50 years in a typical watershed in Loess Plateau, China. International Journal of Sediment Research, 24(3), 352–364. Https://doi.org/10.1016/S1001-6279(10)60009-1Hundecha, Y., & Bárdossy, A. (2004). Modeling of the effect of land use changes on the runoff generation of a river basin through parameter regionalization of a watershed model. Journal of Hydrology, 292(1–4), 281–295. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.01.002Janisch, J. E., Foster, A. D., & Ehinger, W. J. (2011). Characteristics of small headwater wetlands in second-growth forests of Washington, USA. Forest Ecology and Management, 261(7), 1265–1274. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.01.005Jaramillo, Á., & Chaves, B. (2000). Distribución de la precipitación en Colombia analizada mediante conglomeración estadística. Cenicafé, 51(2), 102–113.Jaramillo-Robledo, Á. (2005). Lluvias Máximas En 24 Horas Para La Región Andina De Colombia. Cenicafé, 56(3), 250–268. Recuperado de https://www.cenicafe.org/es/publications/arc056%2803%29250-268.pdfKalmanovitz, S. (2007). Colombia en las dos fases de globalización. Revista de Economía Institucional, 9(17), 43–74.Lai, X., Liao, K., Feng, H., & Zhu, Q. (2016). Responses of soil water percolation to dynamic interactions among rainfall, antecedent moisture and season in a forest site. Journal of Hydrology, 540, 565–573. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.06.038Li, Z., Liu, W. Zhao, Zhang, X. Chang, & Zheng, F. Li. (2009). Impacts of land use change and climate variability on hydrology in an agricultural catchment on the Loess Plateau of China. Journal of Hydrology, 377(1–2), 35–42. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.08.007Llorens, P., & Gallart, F. (2000). A simplified method for forest water storage capacity measurement. Journal of Hydrology, 240(1–2), 131–144. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(00)00339-5Llorens, P., Latron, J., & Gallart, F. (2003). Dinámica espacio-temporal de la humedad del suelo en un área de montaña mediterránea. Cuencas experimentales de Vallcebre (Alto Llobregat). Estudios de la Zona No Saturada del Suelo, VI (1), 71–76. https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120615Loaiza Usuga, J. C., & Pauwels, V. R. N. (2008). Calibration and multiple data set-based validation of a land surface model in a mountainous Mediterranean study area. Journal of Hydrology, 356(1–2), 223–233. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.04.018López-Moreno, J. I., Vicente-Serrano, S. M., Moran-Tejeda, E., Zabalza, J., Lorenzo-Lacruz, J., & García-Ruiz, J. M. (2011). Impact of climate evolution and land use changes on water yield in the ebro basin. Hydrology and Earth System Sciences, 15(1), 311–322. Https://doi.org/10.5194/hess-15-311-2011Ludovic, O., VazkenAndréassian, Lerat, J., & Michel, C. (2008). Has land cover a significant impact on mean annual streamflow? An international assessment using 1508 catchments. Journal of Hydrology, 357, 303–316. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.05.021Medici, C., Butturini, A., Bernal, S., Vázquez, E., Sabater, F., Vélez, J. I., & Francés, F. (2008). Modelling the non-linear hydrological behaviour of a small Mediterranean forested catchment. Hydrological Processes, 22(18), 3814–3828. https://doi.org/10.1002/hyp.6991Mendoza, M., Bocco, G., Bravo, M., Siabe, C., & Ortiz, M. (2002). Modelamiento hidrológico espacialmente distribuido : una revisión de sus componentes , niveles de inte- gración e implicaciones en la estimación de procesos hidrológicos en cuencas no instrumentadas Spatially distributed hydrological modeling : a review o. Investigacioes Geograficas, Boletin del Instituto de Geografia UNAM, 36–58.Mesa, O., Poveda, G., Vélez, J. I., Barco, J., Botero, B., Cuartas, A., … Montoya, M. (2000). Balances hidrológicos de Colombia. Seminario Internacional Oferta y Demanda del Recurso Hídrico, 26.Montealegre Bocanegra, J. E. (2009). Estudio de la variabilidad climática de la precipitación en Colombia asociada a procesos oceánicos y atmosféricos de meso y gran escala. Ideam, 54.Muma, M., Assani, A. A., Landry, R., Quessy, J. F., & Mesfioui, M. (2011). Effects of the change from forest to agriculture land use on the spatial variability of summer extreme daily flow characteristics in southern Quebec (Canada). Journal of Hydrology, 407(1–4), 153–163. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.07.020Muñoz Villers, L. (2008). Efecto del cambio en el uso de suelo sobre la dinamica hidrológica y calidad de agua en el tropico humedo del centro de veracruz, Mexico (Universidad Autonoma Metropolitana). Https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004Muñoz-Villers, L. E., Holwerda, F., Gómez-Cárdenas, M., Equihua, M., Asbjornsen, H., Bruijnzeel, L. A., Tobón, C. (2012). Water balances of old-growth and regenerating montane cloud forests in central Veracruz, Mexico. Journal of Hydrology, 462–463, 53–66. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.01.062Nunes, A. N., de Almeida, A. C., & Coelho, C. O. A. (2011). Impacts of land use and cover type on runoff and soil erosion in a marginal area of Portugal. Applied Geography, 31(2), 687–699. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.12.006Ortiz, E. (2011). Memoria-informe sobre modelos de previsión hidrológica empleados en otras organizaciones. 189.Piñol, J., Lledó, M. J., & Escarré, A. (1991). Bilan hydrologique de deux bassins-versants mediterranéens forestiers (prades, nord est de l’espagne). Hydrological Sciences Journal, 36(2), 95–107. https://doi.org/10.1080/02626669109492492Pizarro T, R., Benitez g, A., Farias d, C., Jordan d, C., Sabtibañez Q, F., Sanguesa P, C., Roman A, L. (2005). Influencia de las masas boscosas en el régimen hídrico de una cuenca semiárida, Chile. Bosque (Valdivia), 26(1), 77–91. Https://doi.org/10.4067/s0717-92002005000100008Poveda, G. (2004). Caudales minimos en Colombia: Relaciones macroclimaticas, escalonamiento y balances hidrologicos. Seminario internacional sobre eventos extremos mínimos en regímenes de caudales: diagnóstico, modelamiento y análisis. Medellin: Universidad Nacional de Colombia -.Poveda, G., Vélez, J., & Mesa, O. (2009). HidroSIG Java: Una herramienta para la estimación del balance hidríco de largo plazo y de caudales extremos en la red hidrografica Colombiana. Seminario Internacional: La Hidroinformática en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 6, 177–186.Poveda, Germán, Ramírez, J. M., & Jaramillo, A. (2001). Modelación estocástica de la variabilidad anual e interanual de la humedad del suelo en Colombia bajo diferente cobertura vegetal. IX Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología y VIII Congreso Argentino de Meteorología, (1), 10. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/4411/Ramírez Builes, V. H., Jaramillo Robledo, Á., & Arcila Pulgarin, J. (2010). Índices Para Evaluar El Estado Hídrico En Los Cafetales. Cenicafé, 61(1), 55–66Ramírez, B. H., Teuling, A. J., Ganzeveld, L., Hegger, Z., & Leemans, R. (2017). Tropical Montane Cloud Forests: Hydrometeorological variability in three neighbouring catchments with different forest cover. Journal of Hydrology, 552, 151–167. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.06.023Ridolfi, L., D’Odorico, P., Laio, F., Tamea, S., & Rodriguez-Iturbe, I. (2008). Coupled stochastic dynamics of water table and soil moisture in bare soil conditions. Water Resources Research, 44(1), 1–11. Https://doi.org/10.1029/2007WR006707Roa García, M., Brown, S., Schreier, H., & Lavkulich, L. (2011). The role of land use and soils in regulating water flow in small headwater catchments of the Andes. Water Resources Research, 47(5). Https://doi.org/10.1029/2010WR009582Robinson, M., Cognard-Plancq, A. L., Cosandey, C., David, J., Durand, P., Führer, H. W., Zollner, A. (2003). Studies of the impact of forests on peak flows and baseflows: A European perspective. Forest Ecology and Management, 186(1–3), 85–97. Https://doi.org/10.1016/S0378-1127(03)00238-XRodriguez Vagaria, A., & Gaspari, F. (2010). GeoQ: herramienta para la determinación del número de curva y escorrentía bajo entorno SIG IDRISI ANDES. Revista Internacional de Ciencia y Tecnologia de la Información Geografica, 10(9), 11–26. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004Rodriguez-Iturbe, I. (2000). Ecohydrology: A hydrologic perspective of climate-soil-vegetation dynamics. Water Resources Research, 36(1), 3–9. Https://doi.org/10.1029/1999WR900210Salamanca, A., & Siavosh, S. (2005). La densidad aparente y su relación con otras propiedades en suelos de la zona cafetera Colombiana. Cenicafé, 56(4), 381–397. Recuperado de http://orton.catie.ac.cr/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=ORTON.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=084455Salazar, J. (2016). Una metodología para la estimación de curvas de duración de caudales (cdc) en cuencas no instrumentadas. Caso de aplicación para Colombia en los departamentos de Santander y norte de Santander. (Cdc), 155.Sentís, I., & Sulbarán, S. (2001). Impacts of Mechanization on Surface Erosion and Mass Movements in Vineyards of the Anoia-Alt-Penedés Area (Catalonia-Spain). Sustaining the Global Farm, 812–816. Recuperado de http://topsoil.nserl.purdue.edu/nserlweb-old/isco99/pdf/ISCOdisc/SustainingTheGlobalFarm/P085-Sentis.pdfSmakhtin, V. U. (2001). Smakhtin 2010- Low flow hydrology.pdf. Journal of HydrologyJournal of Hydrology, 240, 147–186. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(00)00340-1Song, S., & Wang, W. (2019). Impacts of antecedent soil moisture on the rainfall- runoff transformation process based on high- resolution observations in soil tank experiments. Water (Switzerland), 11(2), 15–20. https://doi.org/10.3390/w11020296Stahl, C., Hérault, B., Rossi, V., Burban, B., Bréchet, C., & Bonal, D. (2013). Depth of soil water uptake by tropical rainforest trees during dry periods: Does tree dimension matter? Oecologia, 173(4), 1191–1201. https://doi.org/10.1007/s00442-013-2724-6Sun, G., Zhou, G., Zhang, Z., Wei, X., mcnulty, S. G., & Vose, J. M. (2006). Potential water yield reduction due to forestation across China. Journal of Hydrology, 328(3–4), 548–558. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.12.013Tallaksen, L. (1995). A review of baseflow recession analysis. Journal of Hydrology, 165(1–4), 349–370. https://doi.org/10.1016/0022-1694(95)92779-dTarboton, D. G. (2003). Simulation of Runoff Generation in Hydrologic Models. Rainfall-Runoff Processes. https://doi.org/10.1111/jeb.12320Thanapakpawin, P., Richey, J., Thomas, D., Rodda, S., Campbell, B., & Logsdon, M. (2007). Effects of landuse change on the hydrologic regime of the Mae Chaem river basin, NW Thailand. Journal of Hydrology, 334(1–2), 215–230. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2006.10.012Uber, M., Vandervaere, J. P., Zin, I., Braud, I., Heistermann, M., Legoût, C., … Nord, G. (2018). How does initial soil moisture influence the hydrological response? A case study from southern France. Hydrology and Earth System Sciences, 22(12), 6127–6146. https://doi.org/10.5194/hess-22-6127-2018Uijlenhoet, R., & Stricker, J. N. M. (1999). Dependence of rainfall interception on drop size - A comment. Journal of Hydrology, 217(1–2), 157–163. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(99)00004-9Van Dijk, A. I. J. M., & Keenan, R. J. (2007). Planted forests and water in perspective. Forest Ecology and Management, 251(1–2), 1–9. Https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.06.010Vásquez, G. (2016). Influencia del uso de la tierra en la respuesta hidrológica de cuencas de cabecera en Los Andes centrales de Colombia. 147. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Guillermo_Vasquez-Velasquez/publication/311813767_influencia_del_uso_de_la_tierra_en_la_respuesta_hidrologica_de_cuencas_de_cabecera_en_los_andes_centrales_de_colombia_Influence_of_Land_Use_in_the_in_the_Hydrological_RVelez Upegui, J. I. (2000). Desarrollo de un modelo hidrologico conceptual y distribuido orientado a la simulación de las crecidas. Universidad Politécnica de Valencia.Vélez, J. I. (2013). Geología Estrategia De Simulación Hidrológica Distribuida : Integración Conceptual De Hidrología , Hidráulica Y Geomorfología Hydrological Distributed Simulation Strategy : a Conceptual Integration of Hydrology , Hydraulics and Geomorphology. Revista Academica Colombiana de Ciencas, 37(144), 393–409. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v37n144/v37n144a09.pdfVélez, J. J., Vélez, J. I., Francés, F. 2002b. Modelo distribuido para la si- mulación hidrológica de crecidas en grandes cuencas. XX Congreso Latinoamericano de Hidráulica. La Habana, Cuba.Venkatesh, B., Lakshman, N., Purandara, B. K., & Reddy, V. B. (2011). Analysis of observed soil moisture patterns under different land covers in Western Ghats, India. Journal of Hydrology, 397(3–4), 281–294. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.12.006Wijesekara, G. N., Gupta, A., Valeo, C., Hasbani, J. G., Qiao, Y., Delaney, P., & Marceau, D. J. (2012). Assessing the impact of future land-use changes on hydrological processes in the Elbow River watershed in southern Alberta, Canada. Journal of Hydrology, 412–413, 220–232. Https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.04.018Xie, F., Flanagan, B. M., Li, M., Sangwan, P., Truss, R. W., Halley, P. J., … McNally, T. (2014). Characteristics of starch-based films plasticised by glycerol and by the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate: A comparative study. Carbohydrate Polymers, 111, 841–848. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.05.058Yao, H., Hashino, M., & Yoshida, H. (1996). Modeling energy and water cycle in a forested headwater basin. Journal of Hydrology, 174(3–4), 221–234. https://doi.org/10.1016/0022-1694(95)02766-1Zhan, T. L. T., Qiu, Q. W., & Xu, W. J. (2016). Analytical solution for infiltration and deep percolation of rainwater into a monolithic cover subjected to different patterns of rainfall. Computers and Geotechnics, 77, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2016.03.008Zhang, H., & Hiscock, K. M. (2010). Modelling the impact of forest cover on groundwater resources: A case study of the Sherwood Sandstone aquifer in the East Midlands, UK. Journal of Hydrology, 392(3–4), 136–149. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.08.002Zimmermann, B., Elsenbeer, H., & De Moraes, J. M. (2006). The influence of land-use changes on soil hydraulic properties: Implications for runoff generation. Forest Ecology and Management, 222(1–3), 29–38. Https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.10.070LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83964https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/79658/1/license.txtcccfe52f796b7c63423298c2d3365fc6MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8805https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/79658/3/license_rdf4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347MD53ORIGINAL5937178.2020.pdf5937178.2020.pdfTesis Doctorado en Ingeniería - Recursos Hidráulicosapplication/pdf4264853https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/79658/4/5937178.2020.pdfcfac897e58f5d11dea191010b345882aMD54THUMBNAIL5937178.2020.pdf.jpg5937178.2020.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5206https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/79658/5/5937178.2020.pdf.jpg7232beaf83219a53b301464975ca939fMD55unal/79658oai:repositorio.unal.edu.co:unal/796582023-07-22 23:04:25.144Repositorio Institucional Universidad Nacional de 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