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Gestión de Inundaciones Urbanas - Global Water Partnership

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32C = 0,858 AI 0,78 AI + 0,774 AI + 0,04 (d.6)Como los datos utilizados se refieren a 2 años <strong>de</strong> datospara las dos ecuaciones anteriores, probablemente elcoeficiente se refiere a una precipitación con riesgo <strong>de</strong>lmismo or<strong>de</strong>n (Urbonas e Roesner, 1992).En este caso, para la ecuación (5): C i - C p = 0,9, C p =0,05, C i = 0,95. El resultado <strong>de</strong>l ajuste muestra que elcoeficiente <strong>de</strong> áreas impermeables es <strong>de</strong> 0,95, <strong>de</strong>bido a unapérdida <strong>de</strong> 5%, que pue<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>bido a: imprecisión <strong>de</strong> laestimación <strong>de</strong> las áreas impermeables; infiltración <strong>de</strong> las juntas<strong>de</strong> la superficie; evaporación <strong>de</strong> superficies calientes. En laecuación (6): C =0,04.En Brasil no existe un muestreo <strong>de</strong> este tamaño <strong>de</strong>cuencas urbanas, pero con la muestra disponible, Tucci (2000)presentó la siguiente ecuación:C = 0,047 + 0,9 AI(d.7)Los datos utilizados fueron <strong>de</strong> 11 cuencasseleccionadas (R 2 = 0,92) según los siguientes criterios:• Cuencas con por lo menos cinco eventos;• valores consistentes <strong>de</strong> áreas impermeables;• valores consistentes con relación a los eventoshidrológicos.Consi<strong>de</strong>rando que Q representa el coeficiente <strong>de</strong>escurrimiento <strong>de</strong> una parcela urbanizada, el valor <strong>de</strong> 0,95obtenido retrata principalmente superficies <strong>de</strong> asfalto y concretodon<strong>de</strong> el valor es próximo <strong>de</strong>l límite superior.Adicionalmente se <strong>de</strong>be consi<strong>de</strong>rar que el propiocoeficiente <strong>de</strong> escurrimiento no es un valor fijo que pue<strong>de</strong> variarcon la magnitud <strong>de</strong> las crecidas (Urbonas e Roesner, 1992), lascondiciones iniciales, las características <strong>de</strong> la distribución <strong>de</strong> laprecipitación y el tipo <strong>de</strong> suelo, entre otros. En una cuenca rural elvalor <strong>de</strong>l coeficiente <strong>de</strong> escurrimiento no es siempre elcorrespondiente a C p= 0,047, sino que varia <strong>de</strong> acuerdo concondicionantes físicos. Estas ecuaciones permiten una estimaciónmedia <strong>de</strong> este valor.Coeficiente basado en el SCS: El valor <strong>de</strong> C p en la ecuación (3)representa el coeficiente <strong>de</strong> escurrimiento <strong>de</strong> una superficiepermeable que pue<strong>de</strong> ser estimada con base a ecuación <strong>de</strong>l SCS(SCS, 1975):310

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