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Estimación del escurrimiento superficial en la subcuenca
Tzurumútaro de la Cuenca del lago de Pátzcuaro
Tabla 2. Fórmulas para determinar los valores de Ce, en función del valor de k. Toma-
do de la NOM-011 CNA 2000. P es la precipitación anual en mm.
Valor de
k
. Parámetro que depende del tipo
y uso del suelo
Fórmula para cálculo del Coeficiente de escur-
rimiento anual (Ce)
Si k resulta menor o igual que 0,15
Si k es mayor que 0,15
Las formulas se consideraron válidas para valo-
res de precipitación anual entre 350 y 2,150 mm.
La evapotranspiración está incluida en el coefi-
ciente de escurrimiento.
Distribución de la precipitación e
Hidrograma unitario triangular.
Para la distribución de la precipitación se utilizó
el método de los polígonos de Thiessen. Por otra
parte, la geometría básica del hidrograma unita-
rio, se describe de la ecuación:
Donde
A =
área de la cuenca en km
2
,
t
p
= tiempo
de pico en h y
q
p
= gasto de pico en m
3
s
-1
mm
-1
(Campos-Aranda 2000).
Relación lluvia – escurrimiento
mediante el método SCS
De acuerdo con Chow
et al
.(1994) en 1972 el Soil
Conservation Service (SCS) desarrolló un méto-
do para calcular las abstracciones de la precipi-
tación de una tormenta. Para la tormenta como
un todo, la profundidad de la precipitación en
exceso (Pe) (la que genera escurrimiento direc-
to) es siempre igual o menor a la precipitación
(P); de manera similar, una vez que se inicia
el escurrimiento, la profundidad adicional de
agua retenida en la cuenca es menor o igual a
una retención potencial máxima (S). Al repre-
sentar muchas gráficas de P
vs
. Pe (en lámina
del sistema inglés, es decir en pulgadas), para
muchas cuencas, el SCS encontró distintas cur-
vas que para estandarizar definió un número
adimensional (CN). Para superficies impermea-
bles y cuerpos de agua CN=100 mientras que
para superficies naturales CN<100. Existe una
adaptación del uso de este método sugerido
para México usando sistema métrico decimal
(Cuevas
et al
. 2007).Los números de curva (CN)
se obtienen de las tablas 3 y 4.