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Influencia de la variabilidad del suelo en la hidrología superficial de una cuenca

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Influencia de la variabilidad del suelo en la hidrología superficial de una cuenca

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dc.contributor.author Moral, Francisco Jesús es_ES
dc.contributor.author Giráldez, Juan Vicente es_ES
dc.date.accessioned 2019-03-26T10:26:19Z
dc.date.available 2019-03-26T10:26:19Z
dc.date.issued 1995-03-31
dc.identifier.issn 1134-2196
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/118593
dc.description.abstract [ES] Un conocimiento previo del comportamiento hidrológico de la cuenca es necesario para la elaboración de los proyectos de ingeniería hidráulica. La importancia de la correcta determinación de las propiedades físicas de cada asociación de suelos, como la conductividad hidráulica saturada, es analizada dentro del marco de un modelo hidrológico estocástico y conceptual previamente propuesto por Freeze (1980). La comparación de los resultados con los obtenidos mediante el uso de un modelo determinístico (KINEROS), cuyos datos de entrada son los valores medios de las propiedades del suelo, ilustra las consecuencias de infravalorar la determinación apropiada de los principales parámetros de la cuenca. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València
dc.relation.ispartof Ingeniería del Agua
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Ingeniería del agua es_ES
dc.subject Ingeniería civil es_ES
dc.subject Ingeniería hidráulica es_ES
dc.title Influencia de la variabilidad del suelo en la hidrología superficial de una cuenca es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.date.updated 2019-03-26T09:06:34Z
dc.identifier.doi 10.4995/ia.1995.2657
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Moral, FJ.; Giráldez, JV. (1995). Influencia de la variabilidad del suelo en la hidrología superficial de una cuenca. Ingeniería del Agua. 2(1):51-60. https://doi.org/10.4995/ia.1995.2657 es_ES
dc.description.accrualMethod SWORD es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.4995/ia.1995.2657 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 51 es_ES
dc.description.upvformatpfin 60 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 2
dc.description.issue 1
dc.identifier.eissn 1886-4996
dc.description.references Ahuja, L.R., y R.D. Williams (1991) Scaling wáter characteristic and hydraulic conductivity based on Gregson-Hector-McGowan approach. Soil Sci. Soc. Am. J., 55:308-319. es_ES
dc.description.references Brooks, R.H., y A.T. Corey (1964) Hydraulic properties of porous media. Hydrol. Paper num. 3, Colorado State Univ., Fort Collins. es_ES
dc.description.references Brutsaert, W. (1966) Probability laws for pore-size distributions. Soil Sci.,101:85-92. es_ES
dc.description.references Campbell, G.S. (1974) A simple method for determining unsaturated conductivity from moisture retention data. Soil Sci., 117:311-314. es_ES
dc.description.references Freeze, R.A. (1980) A stochastic-conceptual analysis of rainfall-runoff processes on a hillslope. Water Resour. Res., 16:391-408. es_ES
dc.description.references Fuentes, G., R. Haverkamp y J.-Y. Parlange (1992) Parameter constraints on closed-form soilwater relationship. J. Hydrol., 134:117-142. es_ES
dc.description.references Gardner, W.R. (1958) Some steady-state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table. Soil Sci., 85:228-232. es_ES
dc.description.references Gardner, W.R., y M.S. Mayhugh (1958) Solutions and tests of the diffusion equation for movement of water in soil. Soil Sci. Soc. Am. J., 22:197-201. es_ES
dc.description.references Loague, K.M. (1988) Impact of rainfall hydraulic property information on runoff predictions at the hillslope scale. Water Resour. Res., 24:1501-1510. es_ES
dc.description.references Nash, J.E., y J.V. Sutcliffe (1970) River flow forecasting through conceptual models. 1. A discussion of principles. J. Hydrol., 10:282-290. es_ES
dc.description.references Ritjema, P.E. (1965) An analysis of actual evapotranspiration. Agric. Res. Rep. 659. Center for agricultural publications and documentation. Wageningen, Holanda. es_ES
dc.description.references Sander, G.C., J.-Y. Parlange, V. Kuhnel, W.I. Hogarth, D. Lockington y J.P.J. O'Kane (1988) Exact nonlinear solution for constant flux infiltration. J. Hydrol., 97:341-346. es_ES
dc.description.references Smith, R.E., y J.-Y. Parlange (1978) A parameter-efficienthydrologicinfiltration model. Water Resour. Res., 14:533-538. es_ES
dc.description.references Van Genuchten, M.Th. (1980) A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J., 44:892-898. es_ES
dc.description.references Warrick, A.W. (1990) Application of scaling to the characterization of spatial variability in soils, en O. Hillel y D.E. Elrick, eds, Scaling in soil physics: principles and applications. Soil Sci. Soc. Am., Spec. Publ. 25, cap. 4. es_ES
dc.description.references Warrick, A.W., G.J. Mullen y D.R. Nielsen (1977) Scaling field-measured soil hydraulic properties using a similar media concept. Water Resour. Res., 13:355-362. es_ES
dc.description.references Woolhiser, D.A. y D.C. Goodrich (1988) Effect of storm rainfall intensity patterns on surface runoff. J. Hydrol., 102:335-354. es_ES
dc.description.references Woolhiser, D.A., R.E. Smith y D.C. Goodrich (1990) KINEROS, A kinematic runoff and erosion model: Documentation and user manual. U.S. Dept. Agri. ARS, ARS-77, Washington es_ES


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