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dc.contributor.advisorOrbegoso Navarro, Luis Albertoes_ES
dc.contributor.authorDiaz Latorre, Erlines_ES
dc.date.accessioned2023-09-27T19:26:55Z
dc.date.available2023-09-27T19:26:55Z
dc.date.issued2023-09-15
dc.identifier.citationDíaz, E. (2023). Delimitación de áreas inundables en los sectores 2 y 5, tramo puente Cementerio – puente Chota, microcuenca del río Chotano, Chota, 2021. [Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil]. Universidad Nacional Autónoma de Chota, Cajamarca, Perú.es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14142/440
dc.description.abstractLa investigación tuvo como objetivo general: Delimitar las áreas inundables en los sectores 2 y 5, tramo puente cementerio - puente chota, que se verían afectadas como consecuencia de presentarse fuertes precipitaciones pluviales en el área de influencia de las microcuencas y parte alta del río Chotano. El tipo de investigación es aplicada. La metodología consistió en delimitar un ancho de 50 m a cada lado del eje del cauce del río Chotano, hasta una distancia de 3.10 km a partir del puente Cementerio. Se delimitaron las áreas aportantes de las microcuencas conformadas por la quebrada López Mayo, S/N y San Mateo, cuyas áreas son de 5.90, 4.22 y 5.75 km2; los caudales máximos se calcularon en base a lo que indica el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2018), es decir, se utilizó el método racional para estimar los caudales de las microcuencas aportantes y el método Racional Modificado para la microcuenca del río Chotano cuya delimitación del área fue de 126.53 km2. La data hidrometeorológica fue obtenida de la base de datos del SENAMHI (1995-2021), correspondiente a la Estación Chota, cuyas coordenadas son: WGS84 760025.00 m E, 9275705.00 m S. El período de registro fue de 26 años y los tiempos de retorno correspondieron a: 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años, obteniéndose caudales de 340.86, 383.30, 413.47, 442.56, 471.05 y 508.01 m3, pero al sumarle los caudales aportantes se obtienen caudales de 412.48, 469.77, 513.18, 557.54, 603.65, y 668.10 m3, respectivamente. Las áreas de inundación ascienden a 9.37, 10.16, 10.70, 11.31, 11.85 y 12.63 ha, para Tr de 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años respectivamente, lo que, representa el 30, 33, 34, 36, 38 y 41% del área de análisis.es_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN xi ABSTRACT xii CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 13 1.1. Planteamiento del problema 13 1.2. Formulación del problema 15 1.3. Justificación 15 1.4. Delimitación de la investigación 17 1.5. Limitaciones 18 1.6. Objetivos 19 1.6.1. Objetivo general 19 1.6.2. Objetivos específicos 19 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 20 2.1. Antecedentes 20 2.1.1. Antecedentes internacionales 20 2.1.2. Antecedentes nacionales 22 2.1.3. Antecedentes regionales 25 2.2. Bases teórico – científicas 27 2.2.1. Efecto de los parámetros hidrogeomorfológicos de una cuenca en el caudal máximo 27 2.2.2. Relación entre la intensidad máxima de la lluvia y el caudal máximo 28 2.2.3. Incremento del caudal por confluencia de quebradas al cauce principal 29 2.2.4. Áreas inundables en referencia al caudal máximo fluvial 30 2.2.5. Efectividad del programa HEC-RAS 31 2.2.6. Teoría de valores extremos 32 2.3. Marco conceptual 35 2.3.1. Cuenca hidrográfica y sus parámetros hidrogeomorfológicos 35 2.3.2. Precipitaciones pluviales 39 2.3.3. Intensidades máximas 43 2.3.4. Caudales máximos 45 2.3.5. Inundaciones 46 2.3.6. Modelamiento hidráulico 47 2.3.7. Delimitación de áreas inundables con HEC-RAS 50 2.4. Definición de términos básicos 51 2.5. Hipótesis 53 2.6. Operacionalización de variables 53 2.6.1. Variable única 53 CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 55 3.1. Tipo y nivel de investigación 55 3.2. Diseño de investigación 56 3.3. Métodos de investigación 56 3.4. Población, muestra y muestreo 59 3.4.1. Población 59 3.4.2. Muestreo 59 3.4.3. Muestra 60 3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 64 3.5.1. Técnicas 64 3.5.2. Instrumentos 64 3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 65 3.6.1. Proceso de obtención de los datos 65 3.6.2. Procesamiento de datos 76 3.6.3. Análisis de datos 77 3.7. Aspectos éticos 77 CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 78 4.1. Descripción de resultados 78 4.1.1. Parámetros hidrogeomorfológicos de las microcuencas 78 4.1.2. Caudales máximos de las microcuencas 83 4.1.3. Áreas de inundación 85 4.2. Discusión de resultados 97 4.3. Contrastación de hipótesis 104 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 107 5.1. Conclusiones 107 5.2. Recomendaciones y/o sugerencias 109 CAPÍTULO VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 110 CAPÍTULO VII. ANEXOS 117es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Nacional Autónoma de Chotaes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_ES
dc.subjectInundaciónes_ES
dc.subjectDelimitaciónes_ES
dc.subjectMicrocuencaes_ES
dc.subjectCaudal Máximoes_ES
dc.subjectPrecipitaciones Extremases_ES
dc.titleDelimitación de áreas inundables en los sectores 2 y 5, tramo puente Cementerio – puente Chota, microcuenca del río Chotano, Chota, 2021.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameIngeniero Civiles_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Autónoma de Chota. Faculta de Ciencias de la Ingeniería.es_ES
thesis.degree.disciplineCiencias de la Ingenieríaes_ES
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00es_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
renati.advisor.dni31664516
renati.advisor.orcid0000-0001-9998-0763es_ES
renati.author.dni74374487
renati.discipline732027es_ES
renati.jurorCieza León, Dante Hartmanes_ES
renati.jurorSilva Tarrillo, Miguel Ángeles_ES
renati.jurorLópez Villanueva, Cristhian Saúles_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES


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