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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Diseño y aplicación de instrumentación para la caracterización hidrometeorológica e hidrogeológica]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Knowledge of the water cycle is an essential requirement to evaluate, plan and develop water resources. In this sense, this paper describes the principles of equipment operation, design, results of laboratory tests and the installation in the field offive devices: a rain gauge, an evaporimeter, a limnometer, a water table meter and a hygrometer. As the parameters measured vary with time, all the devices described are capable of storing and transmitting the data to a personal computer at programmable intervals. Moreover, the design enables the equipment to withstandfield conditions. As a result of the laboratory tests on the rain gauge, its maximum relative error is 4% for a daily rainfall of less than 500 mm/day. In addition, the method of evaporimeter measurement reduced by a factor of 5 the relative error in the pressure sensor used to measure the water level in an evaporation pan, resulting in a precision of 98.5%. A singular feature of both devices is the capability to self-calibrate after each duty cycle. Furthermore, the limnometer can measure the level ofsurface flow with a precision of 58 &#956;m by the use of electromechanical positioning. In the case of the water table meter, it shows a full scale measurement error of 1.5%. As an additional advantage, this device measures the water table by determining differential instead ofabsolute pressure, thereby eliminating the need ofadditional equipment to compensate for the effect ofatmospheric pressure. Once the gypsum blocks used by the hygrometer are calibrated, it is possible to determine the relative humidity with a variation of 2.8% in the electrical resistance for a temperature range between 8°C and 17°C. In order to determine the possible effects of deterioration of the components, the field test took six months. After a series of design modifications, it was possible to construct the equipment in such a way that no corrective maintenance is required once it is installed. The most accurate of the five devices was the limnometer, which exhibited practically equal results in the laboratory andfield. As a result of the design optimization, the manufacturing cost of the five devices was 1250 dollars, which is about 12% of the cost of similar equipment.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="4">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Dise&ntilde;o y aplicaci&oacute;n de instrumentaci&oacute;n para la caracterizaci&oacute;n hidrometeorol&oacute;gica e hidrogeol&oacute;gica</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b> Design and application of instruments for hydrometeorologic and hydrogeologic characterization</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Javier Salas&#150;Garc&iacute;a<sup>1</sup>*, Jaime G&aacute;rfias<sup>1</sup>, Hilario Llanos<sup>2</sup>, Richard Martel<sup>3</sup></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Universidad Aut&oacute;noma del Estado de M&eacute;xico, Facultad de Ingenier&iacute;a. M&eacute;xico. Facultad de Ingenier&iacute;a, Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de M&eacute;xico, C.P.50130. *E&#150;mail:</i> <a href="mailto:proyectos@javiersalasg.com">proyectos@javiersalasg.com</a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Universidad del Pa&iacute;s Vasco. Departamento de Geodin&aacute;mica. Los Apraiz, 1. Vitoria&#150;Gasteiz, C.P. 01006. Pa&iacute;s Vasco.</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Institut National de la Recherche Scientifique. Centre Eau, Terre &amp; Environnement. 490 de la Couronne. Qu&eacute;bec (Qc). G1K 9A9 Canad&aacute;.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Marzo 13, 2009.     <br> Manuscrito corregido recibido: Agosto 20, 2009.     <br> Manuscrito aceptado: Septiembre 15, 2009.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El conocimiento del ciclo hidrol&oacute;gico es un requisito indispensable para la evaluaci&oacute;n, la planificaci&oacute;n y el desarrollo de los recursos h&iacute;dricos. En este sentido, el presente art&iacute;culo describe el principio de funcionamiento, el dise&ntilde;o, los resultados de las pruebas de laboratorio y la instalaci&oacute;n en el campo de cinco dispositivos: un pluvi&oacute;metro, un evapor&iacute;metro, un limn&iacute;grafo, un freat&iacute;metro y un higr&oacute;metro. Puesto que los par&aacute;metros que miden var&iacute;an en funci&oacute;n del tiempo, todos los equipos descritos cuentan con la capacidad de almacenamiento y transmisi&oacute;n de datos a una computadora personal a intervalos programables. Adem&aacute;s, su dise&ntilde;o permite soportar las condiciones del trabajo de campo. Como resultado de las pruebas de laboratorio en el pluvi&oacute;metro, su error relativo m&aacute;ximo es del 4% para un rango de precipitaci&oacute;n diaria menor a 500 mm/d. Por otra parte, el m&eacute;todo de medici&oacute;n del evapor&iacute;metro redujo un factor de 5 el error relativo del sensor de presi&oacute;n empleado para medir el nivel del agua en un tanque de evaporaci&oacute;n, resultando en una precisi&oacute;n del 98.5%. Una caracter&iacute;stica singular de los dos dispositivos mencionados es que tienen la capacidad de auto calibrarse despu&eacute;s de cada ciclo de trabajo. A su vez, el limn&iacute;grafo es capaz de medir el nivel de una corriente superficial con una precisi&oacute;n de hasta 58 &#956;m, debido su sistema de posicionamiento electromec&aacute;nico. En lo que respecta al freat&iacute;metro, &eacute;ste mostr&oacute; un error de medici&oacute;n respecto a su escala completa del 1.5%. Como una ventaja adicional, este dispositivo mide el nivel fre&aacute;tico a trav&eacute;s de la determinaci&oacute;n de la presi&oacute;n diferencial en lugar de la absoluta, eliminando con ello la necesitad de un equipo adicional para compensar el efecto de la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica. Una vez calibrados los bloques de yeso empleados en el higr&oacute;metro, fue posible la determinaci&oacute;n de la humedad relativa con una variaci&oacute;n del 2.8% en el valor de resistencia el&eacute;ctrica para un rango de temperatura entre 8&deg;C y 17&deg;C. Para determinar los posibles efectos de desgaste en los componentes, las pruebas de campo tuvieron una duraci&oacute;n de seis meses. Tras una serie de modificaciones en los dise&ntilde;os, fue posible construir los equipos de tal modo que no requirieron ning&uacute;n mantenimiento una vez instalados. De los cinco dispositivos, el que exhibe una mayor exactitud es el limn&iacute;grafo, con resultados pr&aacute;cticamente iguales en el campo respecto de los obtenidos en el laboratorio. Como resultado de la optimizaci&oacute;n de los dise&ntilde;os, el costo de la fabricaci&oacute;n de los cinco dispositivos fue de 1250 d&oacute;lares, alrededor del 12% del costo de equipos similares.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> instrumentaci&oacute;n, pluvi&oacute;metro, evapor&iacute;metro, limn&iacute;grafo, freat&iacute;metro, higr&oacute;metro.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Knowledge of the water cycle is an essential requirement to evaluate, plan and develop water resources. In this sense, this paper describes the principles of equipment operation, design, results of laboratory tests and the installation in the field offive devices: a rain gauge, an evaporimeter, a limnometer, a water table meter and a hygrometer. As the parameters measured vary with time, all the devices described are capable of storing and transmitting the data to a personal computer at programmable intervals. Moreover, the design enables the equipment to withstandfield conditions. As a result of the laboratory tests on the rain gauge, its maximum relative error is 4% for a daily rainfall of less than 500 mm/day. In addition, the method of evaporimeter measurement reduced by a factor of 5 the relative error in the pressure sensor used to measure the water level in an evaporation pan, resulting in a precision of 98.5%. A singular feature of both devices is the capability to self&#150;calibrate after each duty cycle. Furthermore, the limnometer can measure the level ofsurface flow with a precision of 58 &#956;m by the use of electromechanical positioning. In the case of the water table meter, it shows a full scale measurement error of 1.5%. As an additional advantage, this device measures the water table by determining differential instead ofabsolute pressure, thereby eliminating the need ofadditional equipment to compensate for the effect ofatmospheric pressure. Once the gypsum blocks used by the hygrometer are calibrated, it is possible to determine the relative humidity with a variation of 2.8% in the electrical resistance for a temperature range between 8&deg;C and 17&deg;C. In order to determine the possible effects of deterioration of the components, the field test took six months. After a series of design modifications, it was possible to construct the equipment in such a way that no corrective maintenance is required once it is installed. The most accurate of the five devices was the limnometer, which exhibited practically equal results in the laboratory andfield. As a result of the design optimization, the manufacturing cost of the five devices was 1250 dollars, which is about 12% of the cost of similar equipment.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> instrumentation, rain gauge, evaporimeter, limnometer, water table meter, hygrometer.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El agua es uno de los recursos naturales indispensables para el desarrollo de los seres vivos y, sin embargo, tanto su cantidad como su calidad actualmente se ven seriamente amenazadas. Si bien es cierto que se tienen bases de datos mundiales de variables meteorol&oacute;gicas, tales como precipitaci&oacute;n y temperatura, a menudo existen problemas hidrol&oacute;gicos en los que se requiere el monitoreo puntual de ciertos par&aacute;metros a una menor escala espacial y con una mayor frecuencia.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las investigaciones actuales en materia de hidrolog&iacute;a tienden a estudiar zonas y a plantear m&eacute;todos aplicables a escalas cada vez mayores, en contraste con los estudios puntuales comunes en el pasado. Adem&aacute;s, es usual encontrar par&aacute;metros cuya determinaci&oacute;n no presenta dificultades t&eacute;cnicas como la estimaci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n o de la temperatura ambiental. Sin embargo, la aplicaci&oacute;n de modelos matem&aacute;ticos a menudo se ve limitada por la cantidad de par&aacute;metros que t&eacute;cnicamente es posible cuantificar (Misstear <i>et al, </i>2009; Smerdon <i>et al, </i>2009; Wang <i>et al., </i>2009). Por consiguiente, el conjunto de dispositivos empleados en estudios geohidrol&oacute;gicos y su distribuci&oacute;n espacial est&aacute; en funci&oacute;n de los objetivos de la investigaci&oacute;n, la escala de estudio y los m&eacute;todos de medici&oacute;n, de manera que se pueden encontrar desde sensores de temperatura en un solo pozo para medir el flujo subterr&aacute;neo (Guaraglia <i>et al., </i>2009) hasta redes de dispositivos para realizar balances h&iacute;dricos u otras determinaciones (Wendland <i>et al., </i>2007).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bajo tales circunstancias, algunas investigaciones a menudo est&aacute;n limitadas por el costo del instrumental cient&iacute;fico necesario para la toma de datos, aunado a los correspondientes gastos de env&iacute;o e importaci&oacute;n. Adem&aacute;s, en el caso de requerir un equipo de fabricaci&oacute;n extranjera, generalmente se plantean dificultades adicionales como la carencia de personal especializado que pueda brindar asistencia para el uso, reparaci&oacute;n e, incluso, modificaci&oacute;n de los dispositivos. Por otra parte, uno de los problemas t&eacute;cnicos que presenta mayores dificultades para la caracterizaci&oacute;n hidrogeol&oacute;gica <i>in situ </i>de la zona no saturada radica en la estimaci&oacute;n de par&aacute;metros clave como el contenido de humedad, el potencial de presi&oacute;n, as&iacute; como valores de concentraci&oacute;n de soluto de una pluma de contaminaci&oacute;n, entre otros (Hancock y Raine, 2001; Gee <i>et al., </i>2003; Lapen <i>et al., </i>2004; Fang y He, 2008), cuya determinaci&oacute;n es particularmente sensible a peque&ntilde;as modificaciones ambientales, lo que supone el continuo mantenimiento de los dispositivos de medici&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al margen de estos condicionantes, la <i>International Association of Hydrological Sciences </i>(Strangeways, 1984) en su momento llam&oacute; la atenci&oacute;n sobre la relaci&oacute;n que existe entre una mayor exactitud en las mediciones y el consecuente incremento en el costo de los equipos, especialmente en aquellos casos en los que hay una variabilidad espacial del par&aacute;metro a cuantificar; de suerte que resulta m&aacute;s &uacute;til emplear varios equipos con una exactitud menor que un solo equipo mucho m&aacute;s costoso. Por consiguiente, una forma de reducir los gastos es dise&ntilde;ar instrumentos que tengan la adecuada, pero no tan imprescindiblemente alta, exactitud (Strangeways, 1984).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta l&iacute;nea, el presente art&iacute;culo muestra el desarrollo de cinco instrumentos de monitoreo de variables hidrol&oacute;gicas fabricados en M&eacute;xico, por el momento no comercializados: un pluvi&oacute;metro, un evapor&iacute;metro, un limn&iacute;grafo, un freat&iacute;metro y un higr&oacute;metro; todos ellos con la capacidad de contabilizar, almacenar y transferir los datos a una computadora personal. Por tanto, el objetivo del presente documento es describir los correspondientes dise&ntilde;os de modo que sus principios de funcionamiento sean lo m&aacute;s comprensibles posibles para su implementaci&oacute;n en pr&aacute;cticamente cualquier pa&iacute;s, debido a que sus componentes son de f&aacute;cil adquisici&oacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Metodolog&iacute;a</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a utilizada en esta investigaci&oacute;n se desarroll&oacute; en las siguientes cuatro etapas: 1) dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de cada uno de los equipos, 2) realizaci&oacute;n de las pruebas de laboratorio, 3) pruebas de campo y 4) recopilaci&oacute;n y transferencia de datos de los dispositivos, seguido del correspondiente an&aacute;lisis.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.1 Elementos comunes y principios de funcionamiento</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A pesar de que los dispositivos miden distintos par&aacute;metros, tienen varias caracter&iacute;sticas en com&uacute;n, ya que cuentan con un microprocesador <i>PIC16F877A </i>comercializado por la empresa <i>Microchip. </i>As&iacute; mismo, incluyen una memoria en la que se almacenan hasta 6,000 registros de las variables monitoreadas y una v&iacute;a de comunicaci&oacute;n para su transferencia posterior a cualquier computadora que posea un puerto paralelo; adem&aacute;s del programa espec&iacute;fico para la descarga de los datos, tambi&eacute;n desarrollado en el marco de esta investigaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El principio b&aacute;sico de funcionamiento del pluvi&oacute;metro, del evapor&iacute;metro y del freat&iacute;metro se basa en transformar la presi&oacute;n de la columna de agua en cuesti&oacute;n, medida a trav&eacute;s de un sensor de presi&oacute;n, en una tensi&oacute;n el&eacute;ctrica. Posteriormente se convierte a una se&ntilde;al digital para su almacenamiento y procesamiento. Por otra parte, el limn&iacute;metro consiste en un sensor que detecta la ausencia o presencia de agua, sujeto a un motor que acciona un sistema mec&aacute;nico que actualiza la posici&oacute;n del sensor a trav&eacute;s de un hilo de baja elasticidad. Finalmente, el higr&oacute;metro mide la resistencia el&eacute;ctrica entre dos terminales conductoras contenidas en un bloque de yeso. A continuaci&oacute;n se indican los puntos particulares de la metodolog&iacute;a empleada para cada uno de los equipos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.2 Pluvi&oacute;metro y evapor&iacute;metro</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las caracter&iacute;sticas m&aacute;s importantes consideradas para el dise&ntilde;o de este equipo son: emplear un m&eacute;todo de medici&oacute;n en el que no se subestime el volumen de agua precipitada durante lluvias intensas, que los intervalos de almacenamiento sean programables, conservar los datos a pesar de una interrupci&oacute;n en el suministro el&eacute;ctrico y ser capaz de medir la precipitaci&oacute;n y la evaporaci&oacute;n en una zona de estudio en la que no se congele el agua almacenada y cuya precipitaci&oacute;n m&aacute;xima diaria no exceda los 500 mm/d&iacute;a.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A fin de optimizar la cantidad de componentes, y con ello simplificar la construcci&oacute;n y las pruebas, se dise&ntilde;&oacute; un solo sistema que mide tanto la evaporaci&oacute;n como la precipitaci&oacute;n. El elemento de medici&oacute;n principal de este dispositivo es un transductor de presi&oacute;n <i>MPXV5004G </i>de la empresa <i>Freescale </i>con un rango de medici&oacute;n de 0 a 4 kPa. A fin de disminuir el error en la medici&oacute;n de la evaporaci&oacute;n, se emplea un m&eacute;todo an&aacute;logo al que se usa para medir la precipitaci&oacute;n. En esta &uacute;ltima, los pluvi&oacute;metros generalmente tienen un &aacute;rea de captaci&oacute;n mayor a la secci&oacute;n transversal del recipiente que contiene la lluvia, con la finalidad de colectar una mayor cantidad de agua, cuya altura pueda ser dividida entre la relaci&oacute;n de ambas &aacute;reas, la de captura y la del recipiente. El resultado de esta t&eacute;cnica es disminuir el error por efecto de lectura de las mediciones.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a> se muestra un diagrama simplificado de la estructura del pluvi&oacute;metro y de la del evapor&iacute;metro. Todos los recipientes de este equipo cuentan con sensores de ausencia o presencia de agua fijados en la parte inferior y superior, que indican a la unidad de procesamiento si est&aacute;n llenos o vac&iacute;os. La forma en la que se mide la precipitaci&oacute;n consiste en verter mediante la bomba 1 (b1) el agua de lluvia colectada a intervalos programables del vaso 1 (v1) al vaso 2 (v2), en el que se ubica el transductor de presi&oacute;n, de modo que una vez concluida la medici&oacute;n se activa la bomba 2 (b2) para evacuar el agua del sistema. El caudal nominal de las bombas es de 2.5 litros por minuto, lo que es suficiente para trasvasar una cantidad equivalente a 760 mm/h de lluvia, al considerar una superficie circular de captura de 25 cm de radio. Esta capacidad es m&aacute;s que suficiente para cuantificar las lluvias en M&eacute;xico, cuya precipitaci&oacute;n diaria m&aacute;xima que resulta en inundaciones en algunos estados como Veracruz es del orden de 300 mm/d&iacute;a (Garnica y Alc&aacute;ntara, 2004).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para medir el nivel del tanque de evaporaci&oacute;n, cada veinticuatro horas se abre la v&aacute;lvula <i>v </i>mostrada en la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f1.jpg" target="_blank">Figura 1.b</a>, operaci&oacute;n que permite el tiempo suficiente para que ambos niveles se igualen. Cuando esto ocurre, se cierra la v&aacute;lvula <i>v, </i>despu&eacute;s de lo cual se produce el transvase de agua de <i>v3 </i>a v2. El volumen interior de <i>v3 </i>es cinco veces superior al de <i>v2 </i>para disminuir el error en las mediciones. Por ejemplo, por cada mil&iacute;metro que aumente el nivel en <i>v3, </i>el nivel aumenta cinco mil&iacute;metros en v2, que contiene el transductor, con lo que el error debido a la medici&oacute;n del transductor disminuye por un factor de 5. Para llevar a cabo mediciones con un nivel superior a la quinta parte del nivel de <i>v3, </i>se requiere el vaciado de <i>v2. </i>En el microprocesador se almacena el n&uacute;mero de veces que esto ocurre, as&iacute; como el nivel final medido con el transductor. En la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f1.jpg" target="_blank">Figura 1.c</a> se muestra una fotograf&iacute;a con los elementos correspondientes al diagrama descrito.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las pruebas de laboratorio consistieron en verter hasta en 5 ocasiones en el &aacute;rea de captaci&oacute;n del pluvi&oacute;metro 10 distintos vol&uacute;menes para determinar el rango de medici&oacute;n del pluvi&oacute;metro, as&iacute; como su precisi&oacute;n. En lo que respecta a la calibraci&oacute;n de las mediciones del tanque de evaporaci&oacute;n, se oper&oacute; siguiendo el mismo procedimiento que con el pluvi&oacute;metro. El tiempo de apertura de la v&aacute;lvula se determin&oacute; inicialmente con base en el principio te&oacute;rico de vasos comunicantes (Sotelo, 1994). Posteriormente, se ajustaron dichos tiempos con las observaciones producto de las repeticiones a distintos niveles.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f1.jpg" target="_blank">Figuras 1.a</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f1.jpg" target="_blank">1.d</a> se muestran las fotograf&iacute;as de los equipos ya instalados en el campo. El punto de ubicaci&oacute;n de los mismos debe tomar en cuenta la proximidad a la zona de estudio y la disponibilidad de suministro el&eacute;ctrico, evitando as&iacute; costos adicionales de bater&iacute;as o de celdas solares. </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.3 Limn&iacute;grafo</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este dispositivo es determinar el caudal de una corriente superficial. Para lograrlo, el m&eacute;todo empleado consiste en medir el nivel del espejo de agua de la corriente en cuesti&oacute;n, para que junto con una curva calibrada en funci&oacute;n del caudal, se obtenga esta &uacute;ltima variable.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a> muestra un esquema simplificado del dispositivo, cuyo funcionamiento se fundamenta en que la flecha del motor de pasos mueve una transmisi&oacute;n a la que est&aacute; unido un hilo del que pende un peso con dos terminales conductoras que le indican al microprocesador la ausencia o presencia de agua. La combinaci&oacute;n del motor a pasos y una transmisi&oacute;n mec&aacute;nica ofrece una gran precisi&oacute;n en el posicionamiento del peso que porta el sensor que detecta la presencia de agua.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El movimiento vertical del peso se realiza a intervalos de 15 minutos siguiendo el nivel de agua en la corriente superficial en cuesti&oacute;n, almacen&aacute;ndose a intervalos programables la posici&oacute;n de &eacute;ste en la memoria del microprocesador como funci&oacute;n del n&uacute;mero de pulsos enviados al motor de pasos. La raz&oacute;n por la que se actualiza la posici&oacute;n a intervalos de 15 minutos es para impedir que el sensor quede sumergido en el agua y sea arrastrado por la corriente cuando el caudal se incremente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las pruebas de laboratorio, an&aacute;logamente al procedimiento de calibraci&oacute;n de los equipos antes descritos, consistieron en 5 determinaciones sucesivas efectuadas a 10 diferentes niveles de la l&aacute;mina de agua.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este dispositivo se instal&oacute; para su prueba en campo sobre el centro de un canal, debajo de un puente que proporcionaba protecci&oacute;n contra la lluvia y fuera del alcance de las personas (<a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f2.jpg" target="_blank">Figura 2.b</a>). La estructura de soporte para medir el caudal en el canal donde se instal&oacute; tuvo que cumplir dos requisitos m&iacute;nimos: por un lado tener la suficiente resistencia mec&aacute;nica para sostener el sistema con su fuente de alimentaci&oacute;n, aun cuando el canal llegara a desbordarse y, por otro, que estuviera debidamente oculto para evitar que se produjeran aver&iacute;as o hurtos. Para evitar que el agua del canal da&ntilde;ase el medidor en situaciones de un eventual desbordamiento, tanto el dispositivo como su fuente de alimentaci&oacute;n estuvieron protegidos por un contenedor con el lado descubierto hacia abajo, como se muestra en la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f2.jpg" target="_blank">Figura 2.b</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f2.jpg" target="_blank">2.c</a>. La presi&oacute;n del aire atrapado en su interior impide de manera natural que el equipo se moje a pesar que el canal est&eacute; a su m&aacute;xima capacidad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.4 Freat&iacute;metro</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los par&aacute;metros fundamentales en la caracterizaci&oacute;n de la zona no saturada de cualquier acu&iacute;fero es su espesor, el cual se puede determinar a partir de la medida de la profundidad del nivel fre&aacute;tico en un pozo. Un m&eacute;todo com&uacute;n que emplean los medidores comerciales es a trav&eacute;s de la estimaci&oacute;n de la presi&oacute;n ejercida por la columna de agua en cuesti&oacute;n. Sin embargo, los dispositivos que miden presi&oacute;n absoluta tienen el inconveniente de incluir el efecto de la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica, por lo que se necesita un equipo adicional para restar dicha contribuci&oacute;n (Rasmussen y Crawford, 1997). El m&eacute;todo empleado en el freat&iacute;metro de este trabajo consiste en medir la presi&oacute;n diferencial entre la atm&oacute;sfera y un tubo que se introduce en la columna de agua del pozo cuyo nivel se necesita calcular. La presi&oacute;n en el interior de dicho tubo es proporcional a la columna de agua. Puesto que la presi&oacute;n medida es diferencial, no necesita un medidor adicional para discriminar la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica. </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La estructura del freat&iacute;metro se muestra en la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>. Este dispositivo incluye un transductor de presi&oacute;n diferencial cuya salida proporciona una tensi&oacute;n el&eacute;ctrica proporcional al nivel. Dicho valor se acopla a un microprocesador que mide y almacena los valores. En ocasiones el nivel fre&aacute;tico puede ser muy profundo, por lo que no siempre es posible visualizar con la suficiente seguridad cuando se alcanza el nivel fre&aacute;tico. Por tal motivo, el equipo est&aacute; dotado de dos medios alternativos para indicar que el <i>sensor 1, </i>mostrado en la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f3.jpg" target="_blank">Figura 3.a</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f3.jpg" target="_blank">3.c</a>, ha alcanzado la superficie fre&aacute;tica. El primer indicador consiste en la iluminaci&oacute;n procedente de un <i>LED </i>(por sus siglas en ingl&eacute;s de Diodo Emisor de Luz), de tal intensidad que es posible visualizarlo a profundidades superiores a los cincuenta metros. Al mismo tiempo se activa durante cinco segundos un motor t&iacute;pico de los tel&eacute;fonos port&aacute;tiles para generar una vibraci&oacute;n que se transmite a trav&eacute;s del cable de acero, de manera mec&aacute;nica, alertando al usuario a trav&eacute;s del sentido de la vista y del tacto que el dispositivo ha detectado el nivel de agua. El grado de exactitud y sensibilidad del dispositivo se prob&oacute; en el laboratorio siguiendo el mismo patr&oacute;n de 5 medidas repetitivas de 10 diferentes niveles distribuidas en todo el rango de medici&oacute;n del instrumento.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f3.jpg" target="_blank">Figuras 3.b</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f3.jpg" target="_blank">3.d</a>, se muestra la ubicaci&oacute;n de su instalaci&oacute;n dentro de un pozo. A pesar de que el rango de medici&oacute;n se limita a 40 cm, puede ser &uacute;til en aplicaciones con una mayor variaci&oacute;n ajustando la longitud del cable que sujeta el instrumento para actualizar su posici&oacute;n con respecto al nivel fre&aacute;tico. Otra opci&oacute;n consiste en cambiar el transductor por otro de rango mayor, con el consecuente cambio en la longitud del tubo que se sumerge.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.5 Higr&oacute;metro</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un m&eacute;todo para determinar el contenido de humedad en el suelo consiste en la estimaci&oacute;n de la conductividad el&eacute;ctrica en bloques de yeso. Esta t&eacute;cnica, a pesar de ser considerada como cualitativa, permite aportar datos cuantitativos si se calibran las mediciones con los resultados obtenidos por otros procedimientos, entre los que destacan el empleo de sondas <i>TDR </i>(por las siglas en ingl&eacute;s de Reflectometr&iacute;a en el Dominio del Tiempo) y la t&eacute;cnica gravim&eacute;trica. Un problema potencial durante la medici&oacute;n es que al aplicar una corriente por un per&iacute;odo prolongado (del orden de un segundo) se pueden producir gases en los electrodos, cambiando el valor de la resistencia aparente en mediciones sucesivas o con un tiempo de medici&oacute;n distinto (MEA, 1998).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para evitar el problema mencionado, el equipo dise&ntilde;ado mide la resistencia el&eacute;ctrica aplicando una corriente alterna durante 25 milisegundos por medici&oacute;n. Para esto, se emplea un circuito cuya frecuencia de oscilaci&oacute;n est&aacute; en funci&oacute;n de un capacitor fijo y un resistor, cuyo valor es precisamente la resistencia el&eacute;ctrica entre las terminales en el interior del bloque de yeso.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El microprocesador del equipo conecta de forma sucesiva hasta 4 bloques de yeso a trav&eacute;s de un multiplexor anal&oacute;gico con el circuito oscilador. El microprocesador mide la frecuencia de los pulsos del oscilador, los cuales son directamente proporcionales al contenido de humedad, y almacena dichos valores a intervalos programables para su descarga posterior.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la calibraci&oacute;n de los bloques de yeso se emple&oacute; la t&eacute;cnica gravim&eacute;trica. Consiste b&aacute;sicamente en tomar una muestra del suelo, pesarla, desecarla en horno a 110&deg;C y volverla a pesar, de modo que la cantidad de agua extra&iacute;da, determinada por diferencia de peso, es precisamente la contenida originalmente en la muestra (Sanders, 1998). Las condiciones f&iacute;sicas a las que se sometieron los bloques de yeso se basaron en el estudio realizado por Dela (2001), en donde se calibr&oacute; la respuesta de cuatro de ellos, los cuales fueron manufacturados por la empresa <i>Delmhorst Instruments Corporation. </i>En esencia, el procedimiento de calibraci&oacute;n consiste en evitar la hist&eacute;resis de los bloques entre pruebas sucesivas, para lo cual cada bloque se sumerge en agua durante un tiempo suficientemente largo para que se sature por completo (8 h para dicho estudio). Partiendo de esa condici&oacute;n inicial, se mide la resistencia el&eacute;ctrica de los bloques de yeso variando la temperatura o el contenido de humedad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los distintos apartados de la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a> se puede apreciar el diagrama esquem&aacute;tico con los principales elementos que conforman el dispositivo, as&iacute; como distintas fotograf&iacute;as correspondientes a su instalaci&oacute;n en el campo. Para instalar el higr&oacute;metro se enterr&oacute; &eacute;ste junto con su fuente de alimentaci&oacute;n a casi a dos metros de profundidad como se muestra en la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f4.jpg" target="_blank">Figura 4.a</a>), mientras que los bloques de yeso se instalaron en dos grupos con dos bloques de yeso cada uno. El primer grupo se enterr&oacute; a 50 cm y el segundo a casi 4 m. Se realiz&oacute; la instalaci&oacute;n de ese modo para obtener mediciones a diferentes profundidades. Con el objetivo de que los bloques de yeso estuvieran en estrecho contacto con la matriz porosa, se emple&oacute; bentonita en una proporci&oacute;n de 30% con la tierra de cada perforaci&oacute;n, aumentando de ese modo la velocidad con que se alcanza el estado estacionario, de acuerdo con las recomendaciones de <i>Measurement Engineering Australia </i>(MEA, 1998).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A fin de aislar y proteger el dispositivo del agua de infiltraci&oacute;n, se dise&ntilde;&oacute; una estructura que permite capturar y retener un volumen de aire en compresi&oacute;n, constituido por dos contenedores instalados como se muestra en la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f4.jpg" target="_blank">Figura 4.b</a>, siguiendo el mismo principio de conservaci&oacute;n de aire que el limn&iacute;grafo antes descrito. Igualmente, los cables que conectan los sensores al medidor tambi&eacute;n se enterraron, quedando totalmente invisible la ubicaci&oacute;n del dispositivo, proporcionando as&iacute; un entorno seguro para evitar el vandalismo y el da&ntilde;o por las inclemencias atmosf&eacute;ricas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Resultados</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En primer t&eacute;rmino se presentan los resultados de las pruebas de laboratorio efectuadas con cada dispositivo para posteriormente mostrar los resultados obtenidos a partir de su instalaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.1 Pluvi&oacute;metro y evapor&iacute;metro</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tanto en las <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4t1.jpg" target="_blank">Tablas 1</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4t2.jpg" target="_blank">2</a> como en la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f5.jpg" target="_blank">Figura 5.a</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f5.jpg" target="_blank">5.b</a> se muestran los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas con el pluvi&oacute;metro y el evapor&iacute;metro. En los primeros vol&uacute;menes tabulados del pluvi&oacute;metro (<a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) se puede apreciar el error relativo de cada una de las cinco mediciones (<i>ER</i>). Para determinar el peor escenario, se consigna en la decimocuarta columna el error relativo mayor (<i>ER mayor</i>) de los cinco medidos, con un valor del 10%, lo que supone una diferencia de 20 ml respecto al volumen real de 200 ml. Si se compara dicho valor respecto al m&aacute;ximo medido 2,000 ml, representa un error respecto a la escala completa (ER <i>mayor EC</i>) de tan solo el 1%. El m&aacute;ximo error respecto a la escala completa es el correspondiente a 1,800 ml, con un valor del 4%, valor menor al que normalmente se tiene en muchos lugares producto de la heterogeneidad de la precipitaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f5.jpg" target="_blank">Figura 5.a</a> se puede apreciar que el error en las lecturas es mayor conforme la precipitaci&oacute;n es menor, lo que en parte se debe al agua que queda retenida en el embudo de captaci&oacute;n y en la tuber&iacute;a que comunica con el vaso <i>v1</i>. &Eacute;ste es un problema com&uacute;n documentado entre otros autores por Nystuen (1999) y Ward y Robinson (2000). Tambi&eacute;n se puede apreciar en dicha figura que el coeficiente de determinaci&oacute;n es cercano a la unidad (R<sup>2</sup> = 0.9996), producto de la alta linealidad del transductor de presi&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que respecta al evapor&iacute;metro, en la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f5.jpg" target="_blank">Figura 5.b</a> se observa una tendencia similar si se compara con los valores menores de nivel de agua. Sin embargo, es patente un error respecto a la escala completa de tan solo 1.6%, mucho menor a la obtenida con la medici&oacute;n de la precipitaci&oacute;n, lo que prueba la eficiencia del m&eacute;todo descrito con anterioridad para disminuir el error en la medici&oacute;n de la evaporaci&oacute;n, con un R<sup>2</sup>=0.9999. Adem&aacute;s de que la magnitud del error es menor, la oscilaci&oacute;n del error es incluso menor a la del pluvi&oacute;metro, aun cuando los dos usan el mismo sensor para realizar las mediciones.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El consumo de energ&iacute;a de este equipo es de 1 W en reposo y de alrededor de 15 W en operaci&oacute;n. Debido al tiempo de accionamiento de la v&aacute;lvula, de 35 minutos por cada medici&oacute;n de evaporaci&oacute;n, y a los continuos accionamientos de las bombas, no se recomienda su uso con celdas solares. De ser necesaria su aplicaci&oacute;n en zonas donde no hay cerca una red de suministro el&eacute;ctrico, se podr&iacute;a emplear una fuente ininterrumpida de poder (<i>UPS </i>por sus siglas en ingl&eacute;s) con un acumulador de al menos 15 A&#150;h para una operaci&oacute;n de una semana.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Algunas de las ventajas de este sistema respecto a otros similares es que no contiene partes m&oacute;viles que reduzcan la exactitud por el uso continuo del sistema. A pesar de que con el paso del tiempo las bombas pudieran tener un caudal menor, el sistema no requiere una calibraci&oacute;n posterior debido a que el accionamiento de las mismas no est&aacute; en funci&oacute;n del caudal, sino del nivel determinado por terminales establecidas en distintos niveles.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una de las limitaciones del equipo es su incapacidad para medir correctamente la evaporaci&oacute;n cuando el agua est&aacute; congelada; tampoco puede estimarse adecuadamente este par&aacute;metro cuando el tanque se desborda. En cuanto a la primera limitante, el per&iacute;odo de mediciones no incluy&oacute; el invierno, por lo que no tuvieron lugar temperaturas tan bajas que congelaran el agua. En lo que respecta al segundo problema, hubo algunos d&iacute;as en los que efectivamente se desbord&oacute; el tanque, no obstante, para esos casos, la evaporaci&oacute;n se consider&oacute; igual a la del d&iacute;a m&aacute;s cercano con el mismo r&eacute;gimen de lluvia. Futuros dise&ntilde;os pueden solucionar este problema mediante la apertura de una compuerta al superarse cierto nivel en el tanque de evaporaci&oacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para analizar sus diferencias y compararlas con la obtenida en el periodo estudiado, en la <a href="#f6">Figura 6.a</a> se muestran las curvas de precipitaci&oacute;n acumuladas de dos estaciones autom&aacute;ticas oficiales ubicadas en el valle de Toluca, las m&aacute;s cercanas a la zona donde se probaron los instrumentos. Se puede observar una diferencia entre la precipitaci&oacute;n estimada respecto a la estaci&oacute;n Nevado de Toluca de unos 30 mm a finales de agosto y una diferencia de unos 120 mm entre ambas estaciones oficiales. Lo anterior prueba que el rango de valores proporcionados por el equipo instalado en el campo concuerda con la realidad al ser menor la diferencia entre los valores estimados y los aportados por una estaci&oacute;n oficial respecto de la que existe entre las dos estaciones oficiales. Adem&aacute;s, es de inter&eacute;s rese&ntilde;ar las similitudes existentes entre los valores de precipitaci&oacute;n circunscritos con los n&uacute;meros 1 y 2 en la <a href="#f6">Figura 6.a</a>. La diferencia entre los valores acumulativos tambi&eacute;n obedece a la carencia de datos para algunos d&iacute;as en las estaciones oficiales. El costo total del evapor&iacute;metro y el pluvi&oacute;metro fue de alrededor de $380 d&oacute;lares estadounidenses (USD).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f6.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.2 Limn&iacute;grafo</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En conformidad con el dise&ntilde;o, el dispositivo construido no requiri&oacute; ninguna modificaci&oacute;n respecto a su planteamiento inicial en lo concerniente a la metodolog&iacute;a. Respecto a su respuesta, tuvo un comportamiento altamente lineal con un coeficiente de determinaci&oacute;n de R<sup>2</sup> = 1 para el rango empleado. Esto se debe a que el giro del motor es de 7&deg; por cada pulso y como la transmisi&oacute;n tiene una relaci&oacute;n de 42 a 1, cada pulso genera un giro de 0.1666&deg; en el carrete que enrolla el hilo del que pende el sensor. Ahora bien, puesto que el carrete tiene 2 cm de di&aacute;metro, cada pulso del motor mueve el sensor que pende del sistema alrededor de 58 Lim, esto hace que la variaci&oacute;n mostrada en la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a> y la correspondiente <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f5.jpg" target="_blank">Figura 5.c</a>, obedezca m&aacute;s bien al enrrollamiento irregular del hilo en el carrete, que a una falla en el posicionamiento del sensor. Sin embargo, estas variaciones son aceptables y menores al 1.5% en todas las pruebas realizadas. De todos modos, si se reduce el ancho del carrete se mejora considerablemente el patr&oacute;n de enrollamiento, pero la linealidad se ver&iacute;a afectada.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f6">Figura 6.b</a> se compara la precipitaci&oacute;n con el caudal estimado en el canal de agua mediante el medidor descrito, constat&aacute;ndose la congruencia existente entre ambos conjuntos de datos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A pesar de su alta precisi&oacute;n, el dispositivo present&oacute; la desventaja de que cuando el canal transporta objetos como ramas o basura, &eacute;stos pueden adherirse al sensor que pende del sistema y romper el hilo que lo sujeta. Por otra parte, un factor que limita su utilizaci&oacute;n es que requiere una estructura de fijaci&oacute;n sobre la parte central de la corriente superficial bajo an&aacute;lisis, adem&aacute;s de la necesidad de elaborar una curva de gastos y su actualizaci&oacute;n eventual debido a la erosi&oacute;n del lecho del canal o del azolve, seg&uacute;n sea el caso. El costo total del limn&iacute;grafo fue de aproximadamente $290 (USD).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.3 Freat&iacute;metro</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la &uacute;ltima parte de la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a> se indica el desempe&ntilde;o del medidor de nivel fre&aacute;tico con un error relativo del 5% y un error respecto a su escala completa del 1.5%. Adem&aacute;s de su respectiva gr&aacute;fica (<a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f5.jpg" target="_blank">Figura 5.d</a>), se deduce que tiene un comportamiento altamente lineal con un coeficiente de determinaci&oacute;n R<sup>2</sup> = 0.9999.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que respecta a su instalaci&oacute;n, no fue necesario un acondicionamiento especial del punto seleccionado y &uacute;nicamente en cada visita se actualizaba la posici&oacute;n del medidor cuando era necesario para que el nivel fre&aacute;tico estuviera dentro del rango de medici&oacute;n del sistema de 0 a 40 cm.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las ventajas de este producto respecto a otros similares es su bajo costo, mayor exactitud y que mide presi&oacute;n diferencial, en contraste con los medidores de nivel comerciales que trabajan con presi&oacute;n absoluta, mismos que son susceptibles a cambios en la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica y otros errores documentados por Rasmussen y Crawford (1997). Por su parte, entre sus desventajas cabe se&ntilde;alar su mayor tama&ntilde;o (<a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f3.jpg" target="_blank">Figura 3.c</a>), rango limitado y que no debe sumergirse en el agua. El costo total del freat&iacute;metro fue de $280 (USD).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.4 Higr&oacute;metro</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f7.jpg" target="_blank">Figura 7.a</a> se presentan algunas de las curvas obtenidas en la calibraci&oacute;n de los bloques de yeso. De 37 bloques fabricados y ensayados para ver cu&aacute;les ten&iacute;an un comportamiento similar, tan solo 4 tuvieron una respuesta semejante. En la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f7.jpg" target="_blank">Figura 7.a</a> se les identifica como seleccionados. Tambi&eacute;n se ilustra el comportamiento de uno de los desechados como ejemplo. En las pruebas realizadas se observ&oacute; un amplio rango de variabilidad en funci&oacute;n del contenido de humedad, siendo el valor m&iacute;nimo de resistencia el&eacute;ctrica cercano a los 6,500 &#937; en condiciones de saturaci&oacute;n (sumergidos en agua). En el otro extremo, al exponerlos a la intemperie, con una humedad atmosf&eacute;rica relativa en torno al 45% y 18&deg;C de temperatura, alcanzaron el estado estacionario alrededor de las 7.5 h con un valor de resistencia en torno a 9,250 &#937;, lo que implica un rango de escala completa de 2,750 &#937;. En la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f7.jpg" target="_blank">Figura 7.b</a> se muestra la respuesta de los bloques seleccionados en funci&oacute;n de la temperatura, constat&aacute;ndose para cada uno de ellos y para el rango entre 4&deg;C y 18&deg;C que existe un rango de variaci&oacute;n aproximada de 30 &#937;, lo que representa un 1.09% respecto a la escala completa, por lo que su variaci&oacute;n respecto a la temperatura se puede considerar despreciable.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al comparar las respuestas de los bloques de yeso seleccionados con los resultados procedentes del estudio de Dela (2001), en el que se describe en detalle la calibraci&oacute;n de un conjunto de bloques de yeso comerciales, se observan diferencias significativas concernientes a dos principales ventajas que los primeros presentan respecto a los del citado estudio. La primera ventaja tiene que ver con la diferencia en la resistividad entre los distintos bloques, establecida en t&eacute;rmino medio en unos 100 &#937;. La variaci&oacute;n de resistividad de los bloques en el presente estudio es menor que la reportada para los bloques comerciales del anterior estudio, con un intervalo de unos 13 k&#937; para 0&deg;C y de 5 k&#937; para 25 &deg;C (Dela, 2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La segunda ventaja consiste en que la variaci&oacute;n relativa de la resistencia entre los diferentes bloques es casi independiente de la temperatura, existiendo &uacute;nicamente errores de corrimiento, com&uacute;nmente conocidos como <i>offset. </i>As&iacute;, para los bloques comerciales el comportamiento tiene una tendencia lineal y la diferencia a temperaturas cercanas a 0&deg;C es poco m&aacute;s de dos veces que a 25&deg;C, mientras que para los de esta investigaci&oacute;n la diferencia mayor se mantiene aproximadamente constante e igual a 100 &#937; para el mismo rango de temperatura.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, el consumo de energ&iacute;a del equipo result&oacute; ser muy bajo, de tan solo 5 mA en reposo y 20 mA en operaci&oacute;n, no precis&aacute;ndose reemplazar ni una sola vez la bater&iacute;a durante los seis meses que dur&oacute; la prueba en el campo. Adem&aacute;s, es de inter&eacute;s se&ntilde;alar que la unidad de medida permaneci&oacute; seca aun cuando la zona estuvo parcialmente inundada durante algunos d&iacute;as, por lo que la estructura de protecci&oacute;n, necesaria para la instalaci&oacute;n en particular, funcion&oacute; como se esperaba. El costo total del higr&oacute;metro fue de $303 (USD).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Conclusiones</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En respuesta a la necesidad de establecer un equilibrio entre el costo y la exactitud de equipos capaces de cuantificar variables hidrol&oacute;gicas, en el presente art&iacute;culo se describe el principio de funcionamiento, dise&ntilde;o, construcci&oacute;n e instalaci&oacute;n de cinco dispositivos, con un rango de error en las mediciones inferior al 5% respecto a la escala completa de cada uno de ellos. Los par&aacute;metros cuantificados por dichos dispositivos fueron: precipitaci&oacute;n, evaporaci&oacute;n, el nivel de la l&aacute;mina de agua en una corriente superficial, el nivel de la superficie fre&aacute;tica y el contenido de humedad del suelo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El grado de validez de los datos aportados por el pluvi&oacute;metro se puso de manifiesto tanto en pruebas de laboratorio como en el campo. En el primer caso los ensayos efectuados indicaron un error relativo m&aacute;ximo del 4% respecto a la escala total del instrumento. En el segundo, la validaci&oacute;n consisti&oacute; en comparar la informaci&oacute;n contabilizada por el dispositivo durante el periodo de estudio con la de dos estaciones meteorol&oacute;gicas cercanas, obteni&eacute;ndose una precipitaci&oacute;n acumulada de casi 500 mm, frente a los 458 mm y 330 mm de las otras estaciones, cuya diferencia se puede atribuir a la heterogeneidad de la distribuci&oacute;n pluvial y a la falta de datos de precipitaci&oacute;n entre las estaciones. Los valores de evaporaci&oacute;n obtenidos se encuentran dentro de los l&iacute;mites convencionales descritos en la literatura hidrometeorol&oacute;gica.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las pruebas realizadas con el limn&iacute;grafo pusieron de manifiesto la existencia de una linealidad tal que alcanz&oacute; un coeficiente de determinaci&oacute;n R<sup>2</sup> = 1, el mayor de todos los dispositivos dise&ntilde;ados, con tan solo un 1.5% de error respecto a la escala completa del aparato, que se debe al irregular modo como se enrolla el hilo del que pende el sensor que detecta la presencia de agua. Adem&aacute;s, la informaci&oacute;n generada en el trabajo de campo puso en evidencia un alto grado de congruencia con los datos obtenidos con el pluvi&oacute;metro, lo que sirve como una comprobaci&oacute;n adicional de ambos dispositivos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su parte, el medidor del nivel fre&aacute;tico mostr&oacute;, igualmente, un error relativo del 1.5%, aunque con un coeficiente de determinaci&oacute;n en las pruebas de laboratorio ligeramente menor: R<sup>2</sup>=0.9999. En las verificaciones que se hicieron en el campo coincidiendo con visitas peri&oacute;dicas, al objeto de hacer un seguimiento de las distintas instalaciones y efectuar el volcado de la informaci&oacute;n, no mostr&oacute; deterioro alguno durante su utilizaci&oacute;n en el periodo estudiado. Al comparar los apartados a, b y d de la <a href="/img/revistas/bsgm/v62n2/a4f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>, se percibe la diferencia de exactitud entre los tres aparatos que usan el mismo tipo de sensor, evidenci&aacute;ndose que el instrumento que mide la evaporaci&oacute;n es m&aacute;s exacto, lo que resulta necesario dada la naturaleza misma de esta variable que cambia m&aacute;s lentamente que la precipitaci&oacute;n, aunque de manera m&aacute;s continua.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una parte decisiva en el desarrollo del higr&oacute;metro supuso el establecimiento de las caracter&iacute;sticas precisas de los bloques de yeso. En este sentido, y si bien es cierto que se tuvieron que desechar m&aacute;s de 30 unidades que no guardaban similitud, en t&eacute;rminos de su respuesta al ciclo de sumergirlos en agua tras su exposici&oacute;n a la intemperie, cuatro de ellos mostraron una diferencia m&aacute;xima de 100 &#937; en un rango de 2,750 &#937;, lo que represente un 3.63%. As&iacute; mismo, mostraron una ligera variaci&oacute;n con respecto a la temperatura de tan solo el 1.09% respecto a la escala completa para un rango de 8&deg;C a 17&deg;C.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El dise&ntilde;o de los equipos ha mostrado un elevado desempe&ntilde;o en t&eacute;rminos de funcionalidad y costo. En concreto, el valor de los elementos necesarios para su fabricaci&oacute;n fue de poco m&aacute;s de $1,250 (USD). Esto constituye alrededor de la octava parte de lo que hubiesen supuesto la adquisici&oacute;n y los gastos de importaci&oacute;n de equipos similares; aunque dicha fracci&oacute;n puede variar en funci&oacute;n del fabricante, distribuidor y pa&iacute;s. Adem&aacute;s, los costos de operaci&oacute;n y mantenimiento disminuyen radicalmente por ser de fabricaci&oacute;n nacional. Para el conjunto de dispositivos presentado no fue necesario realizar ning&uacute;n gasto de mantenimiento una vez terminadas las pruebas de laboratorio.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, dado que la heterogeneidad de los medios geol&oacute;gicos y de los fen&oacute;menos meteorol&oacute;gicos a menudo superan el error m&aacute;ximo, de 5%, alcanzado con los dispositivos descritos, parece m&aacute;s que evidente que en zonas de estudio extensas resultar&iacute;a m&aacute;s &uacute;til contar con varios equipos que midan par&aacute;metros con una precisi&oacute;n aceptable que un menor n&uacute;mero de ellos con un elevado grado de exactitud. Los dispositivos presentados cumplen ambos requerimientos, a saber, el necesario bajo costo que permite la fabricaci&oacute;n de varios de ellos, junto a una exactitud superior a la de la heterogeneidad existente, por lo general, en el medio natural.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen por el financiamiento de este proyecto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a (CONACyT), a la Comisi&oacute;n Geol&oacute;gica del Canad&aacute;, Recursos Naturales Canad&aacute;, Divisi&oacute;n Qu&eacute;bec (CGC&#150;Qu&eacute;bec/INRS), a la Universidad Aut&oacute;noma del Estado de M&eacute;xico (proyecto UAEM&#150;2229) y al Departamento de Geodin&aacute;mica de la Universidad del Pa&iacute;s Vasco. Tambi&eacute;n por las facilidades otorgadas por el Minist&egrave;re des Relations Internationales de Qu&eacute;bec, Canad&aacute; y a la Direcci&oacute;n de Pol&iacute;tica y Cooperaci&oacute;n Internacional en Ciencia y Tecnolog&iacute;a del CONACyT, as&iacute; como a la Comisi&oacute;n Nacional del Agua (CONAGUA) por hacer disponible la informaci&oacute;n que tiene a su cargo. Adem&aacute;s reconocemos los valiosos comentarios y sugerencias de los Dres. Jordi Pi&ntilde;a Iglesias, Jos&eacute; Bolzicco y Aline Concha Dimas que mejoraron el contenido del art&iacute;culo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dela, B.F., 2001, Measurement of soil moisture using gypsum blocks, Horsholm, Dinamarca, By og Byg&#150;Danish Building and Urban Research, By og Byg Documentation 004, 28p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384194&pid=S1405-3322201000020000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fang, H., He, Y., 2008, A Pocket PC based field information fast collection system: Computers and Electronics in Agriculture, 61, 254&#150;260.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384196&pid=S1405-3322201000020000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garnica, R.J., Alc&aacute;ntara, I., 2004, Riesgos por inundaci&oacute;n asociados a eventos de precipitaci&oacute;n extraordinaria en el curso bajo del r&iacute;o Tecolutla, Veracruz: Investigaciones Geogr&aacute;ficas, 55, 23&#150;45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384198&pid=S1405-3322201000020000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gee, G.W., Ward, A.L., Sisson, J.B., Hubbell, J.M., Myers, D.A., Sydnor, H.A., 2003, Hydrogeology Characterization Using Vadose Zone Monitoring Tools: Status Report: Richland, Washington, Pacific Northwest National Laboratory, Reporte T&eacute;cnico PNNL&#150;14115, 63 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384200&pid=S1405-3322201000020000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Guaraglia, D.O., Pousa, J.L., Kruse, E.E, Mayosky, M.A., 2009, A Rotary Thermal Probe for Measuring Groundwater Velocity: Instrumentation Science and Technology, 37, 303 &#150; 318.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384202&pid=S1405-3322201000020000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hancock, N., Raine,S., 2001, Advances in soil instrumentation: Computers and Electronics in Agriculture, 31, 211&#150;212.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384204&pid=S1405-3322201000020000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lapen, D.R., Topp, G.C., Edwards, M.E., Gregorich, E.G., Curnoe, W.E., 2004, Combination cone penetration resistance/water content instrumentation to evaluate cone penetration&#150;water content relationships in tillage research: Soil and Tillage Research, 79, 51&#150;62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384206&pid=S1405-3322201000020000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Measurement Engineering Australia (MEA), 1998, Resurrecting the Gypsum Block for Soil Moisture (en l&iacute;nea), Disponible en: <a href="http://www.mea.com.au/files/publications/PUB-SM04.PDF" target="_blank">http://www.mea.com.au/files/publications/PUB&#150;SM04.PDF</a>, Fecha de consulta: 4 de febrero de 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384208&pid=S1405-3322201000020000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Misstear, B.D.R., Brown, L., Johnston, P. M., 2009, Estimation of groundwater recharge in a major sand and gravel aquifer in Ireland using multiple approaches: Hydrogeology Journal, 17: 693&#150;706.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384210&pid=S1405-3322201000020000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nystuen, J.A., 1999, Relative performance of automatic rain gauges under different rainfall conditions: Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 16, 1025&#150;1043.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384212&pid=S1405-3322201000020000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rasmussen, T.C., Crawford, L.A., 1997, Identifying and removing barometric pressure effects in confined and unconfined aquifers: Ground Water, 35, 502&#150;511.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384214&pid=S1405-3322201000020000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sanders, L.L., 1998, A manual of field Hydrogeology: New Jersey, E.U.A., Prentice Hall,, 381 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384216&pid=S1405-3322201000020000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Smerdon, B.D., Allen, D.M., Grasby, S.E., Berg, M.A., 2009, An approach for predicting groundwater recharge in mountainous watersheds: Journal of Hydrology, 365, 156&#150;172.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384218&pid=S1405-3322201000020000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sotelo, G., 1994, Hidr&aacute;ulica General, Tomo 1: Fundamentos: M&eacute;xico, D. F., Limusa, 564 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384220&pid=S1405-3322201000020000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Strangeways, I.C., 1984, Low cost hydrological data collection, en Proceedings of the IAHS Symposium Challenges in African Hydrology and Water Resources: Harare, Zimbawe, IAHS Publication 144, 229&#150;233.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384222&pid=S1405-3322201000020000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wang, T., Zlotnik, V.A., Simunek, J., Schaap, M.G., 2009, Using pedotransfer functions in vadose zone models for estimating groundwater recharge in semiarid regions: Water Resources Research, 45, W04412.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384224&pid=S1405-3322201000020000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ward R.C., Robinson M., 2000, Principles of Hydrology: Glasgow, Escocia, McGraw&#150;Hill, 450p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384226&pid=S1405-3322201000020000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wendland, E., Barreto, C., Gomes, L.H., 2007, Water balance in the Guarani Aquifer outcrop zone based on hydrogeologic monitoring: Journal of Hydrology, 342, 261&#150;269.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1384228&pid=S1405-3322201000020000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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<source><![CDATA[Measurement of soil moisture using gypsum blocks, Horsholm, Dinamarca: By og Byg-Danish Building and Urban Research, By og Byg Documentation]]></source>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Riesgos por inundación asociados a eventos de precipitación extraordinaria en el curso bajo del río Tecolutla, Veracruz]]></article-title>
<source><![CDATA[Investigaciones Geográficas]]></source>
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