Simulación

  • Análisis estocástico
  • Evapotranspiración
  • Hidráulica de Pozos
  • Infiltración
  • Lluvia escorrentía
  • Modelo de Lluvia Escorrentía
  • Producción de sedimentos
  • Simulación continua
  • Tránsito de Avenidas
  • Transporte de sedimentos
  • Análisis

  • Análisis Probabilístico
  • Correlación Ortogonal
  • Diseño

  • Hidráulica de canales
  • Encauzamiento

Aplicaciones existentes

Balance Hídrico

Simulación del balance hídrico considerando diferentes parámetros.

Blaney Criddle Global

Cálculo de evapotranspiración con el método global.

Blaney Criddle Parcial

Evapotranspiración en periodos parciales.

Blaney Criddle Parcial Perenne

Evapotranspiración para cultivos perennes.

Hargreaves

Método de Hargreaves para calcular la evapotranspiración.

Penman

Evapotranspiración potencial utilizando el método Penman.

Thorwaite

Estimación de evapotranspiración con Thorwaite.

Turc

Evapotranspiración con el método de Turc.

Método de Thiem: Sin pozos de observación

Permite simular en régimen permanente el funcionamiento de pozos de extracción implantados en acuífero confinado, facilitando la determinación de: radios de influencia (R), caudal de extracción (Q), curva de abatimientos, entre otros.

Método de Dupuit: Sin pozos de observación

Permite simular en régimen permanente el funcionamiento de pozos de extracción implantados en acuífero no confinado, facilitando la determinación de: radios de influencia (R), caudal de extracción (Q), curva de abatimientos, entre otros.

Método de Thiem: Con pozos de observación

Permite simular en régimen permanente el funcionamiento de pozos de extracción y de observación implantados en acuífero confinado, facilitando la determinación de: radios de influencia (R), caudal de extracción (Q), curva de abatimientos, entre otros.

Método de Dupuit: Con pozos de observación

Permite simular en régimen permanente el funcionamiento de pozos de extracción y de observación implantados en acuífero no confinado, facilitando la determinación de: radios de influencia (R), caudal de extracción (Q), curva de abatimientos, entre otros.

Método de Theis: Determinación de caudal de extracción (Q) y de abatimientos (z)

Permite simular en régimen no permanente el funcionamiento de pozos de extracción y de observación implantados en acuífero confinado, facilitando la determinación de: caudal de extracción (Q), curva de abatimientos, producto de la explotación del acuífero.

Infiltración SCS

Determina la precipitación efectiva y la retención por el método SCS con los características hidrológicas de la cuenca

Infiltración GREEN-AMPT

Determina la tasa de infiltración e infiltración acumulada por el método de GREEN-AMPT con las características del suelo y sus condiciones instantáneas.

Infiltración HORTON

Determina el volumen de infiltración con la ecuación de Horton, con las capacidades de infiltración.

Infiltración RICHARD-PHILLIPS

Determina la infiltración acumulada por el método de Richad-Phillips, con las características del suelo.

Infiltración Índice FI

Determina la infiltración media de una cuenca con el índice de infiltración FI, a través de un hidrograma y un hietograma.

Efecto de la precipitación efectiva en la tormenta

Simula el efecto que produce la PRECIPITACIÓN EFECTIVA en la tormenta mediante el HIDROGRAMA TRIANGULAR y el HIDROGRAMA DEL S.C.S. para un máximo de 5 comparaciones

Efecto de la duración en la tormenta

Simula el efecto que produce la DURACIÓN EFECTIVA en la tormenta mediante el HIDROGRAMA TRIANGULAR y el HIDROGRAMA DEL S.C.S. para un máximo de 5 comparaciones.

Efecto del uso y tipo del suelo en la tormenta

Simula el efecto que produce el uso del suelo mediante el NUMERO DE LA CURVA en la tormenta mediante el HIDROGRAMA TRIANGULAR y el HIDROGRAMA DEL S.C.S. para un máximo de 5 comparaciones.

Hidrograma unitario de máxima crecida

Determina el hidrograma de máxima crecida mediante los HIDROGRAMAS TRIANGULAR y del S.C.S. con las características hidrológicas de la Cuenca.

Ecuación universal de pérdida del suelo

La ecuación universal de pérdida de suelo (USLE) es un modelo de erosión diseñado para predecir el porcentaje anual de pérdida de suelo (A) en función de la precipitación de la zona, de la topografía del terreno, características del suelo, de la cobertura vegetal y del manejo del suelo.

Método de Fleming

Permite calcular la producción de sedimentos en una cuenca hidrográfica en base a las características de su cobertura y al caudal medio que ésta presenta. Foro

Método de Fournier

Calcula la producción de sedimentos en una cuenca hidrográfica en base a la precipitación y el relieve. Foro

Modelo de Témez

Calibración y validación del Modelo de Simulación Hidrológica Integral propuesto por TÉMEZ. Se requiere: las series históricas mensuales de precipitación, evapotranspiración potencial y caudales. Se calibra el coeficiente ETP, la humedad máxima, la infiltración máxima, coeficiente de descarga al acuífero, caudal inicial y la humedad inicial.

Método de Muskingum

Este es un método para calcular el hidrograma de una avenida en su tránsito por el cauce teniendo en cuenta el efecto de laminación. Tiene en cuenta dos parámetros, uno relacionado con la capacidad de almacenamiento del cauce en cada tramo, de carácter adimensional, (X), y otro relacionado con el tiempo que tarda la onda de avenida en desplazarse por el tramo considerado, con unidades de “tiempo”, (k).

Metodo de Muskingum - Cunge

Cunge combino métodos hidráulicos con la simplicidad de método Muskingum, aquí calcula las dos constantes X y k utilizadas en el método Muskingum mediante parámetros hidráulicos y geometría del cauce para poder calcular el tránsito.

Método de la Piscina Nivelada

Es un procedimiento para calcular el hidrograma de caudal de salida desde un embalse con superficie de agua horizontal, dado su hidrograma de entrada y sus características de almacenamiento-caudal de salida.

Método de la Onda Cinemática por medio de Solución Analítica

Es una variación en un flujo, tal como un cambio en el caudal, elevación de la superficie, celeridad de la onda y parámetros hidráulicos del canal.

Transporte de sedimentos en suspensión

Permite calcular el material transportado por la corriente, tanto dentro de la capa de fondo como en suspensión. Se pueden aplicar los métodos de Colby, Engelund-Hasen, Shen-Hung, Yang, Ackers-White, Brownlie, Karim-Kénnedy y Graf -Acaroglu

Prueba de Bondad de Ajuste

Esta herramienta nos permite analizar por el método Kolmogorov Smirnov, la función de distribución de probabilidad que se ajusta mejor a la serie de datos recopilados en registros histórico de valores extremos

Curva de Remanso (Tramos Fijos)

El flujo gradualmente variado constituye una clase especial de flujo permanente no uniforme y se caracteriza por una variación continua del tirante (y con ello el área la velocidad, etc.), a lo largo del perfil de la ecuacion ongitudinal del canal

Curva de Remanso(Bakhmeteff)

El flujo gradualmente variado constituye una clase especial de flujo permanente no uniforme y se caracteriza por una variación continua del tirante (y con ello el área la velocidad, etc.), a lo largo del perfil longitudinal del canal.

Raiz de una Ecuación

En casos hidráulicos es frecuente tener que resolver una ecuación compleja de grado superior.

Resalto Hidráulico (S. Circular)

Es resalto o salto hidráulico es un fenómeno local que se presenta en un flujo rápidamente variado, en el cual en un corto tramo, el tirante cambia de un valor inferior al crítico a otro superior a este.

Resalto Hidráulico (S. Trapezoidal)

Es resalto o salto hidráulico es un fenómeno local que se presenta en un flujo rápidamente variado, en el cual en un corto tramo, el tirante cambia de un valor inferior al crítico a otro superior a este.

Tirante Critico (S. Circular)

Se dice que el tirante de agua y para un flujo critico, recibe el nombre de tirante critico, yc.

Tirante Critico (S. Trapezoidal)

Se dice que un canal o alguna sección de él, está trabajando bajo régimen crítico, en cualquiera de los siguientes tres casos.

Tirante Normal Seccion Parabólica

Relaciones Geométricas de una sección parabólica.

Tirante Normal (S. trapezoidal, triangular)

Aplicando el Método de Newton Raphson. Un flujo uniforme y permanente recibe el nombre de flujo normal

Tirante Normal (Seccion circular)

Aplicando el Método de la Secante. En este método el algoritmo que permite el cálculo de la raíz aproximada para la solución de la ecuación f(X)=0.