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<journal-title><![CDATA[Tecnología y ciencias del agua]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Aplicación de un modelo hidrológico-hidráulico para el pronóstico de niveles de agua en tiempo real]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The application of a hydrological-hydraulic model to generate real-time water level forecasts is described. The model is physically based and spatially-distributed, simulating rainfall-flow processes and surface runoff propagation in a quasi-2D form in rural and urban environments. The application was performed in the flat basin of the Ludueña Creek (Santa Fe, Argentina). The model was constituted, calibrated and validated in the year 2008, and was later used during 13 rainy events to generate real-time forecasts of water levels, flows and runoff and storage volumes in locations characteristic of the spatial domain. The results indicate an acceptable degree of representation of surface runoff in the closed basin, where the average of the absolute values for percentage error between maximum observed and calculated levels is 10.8% and 20 % in terms of flows and volumes, respectively. In addition, acceptable results have been reached for reproducing the general shape of flood waves as well as forecasting water levels remaining at previously established alert thresholds.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>          <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Aplicaci&oacute;n de un modelo hidrol&oacute;gico&#45;hidr&aacute;ulico para el pron&oacute;stico de niveles de agua en tiempo real</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Application of a hydrological&#45;hydraulic model for real&#45;time water level forecasts</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Gerardo Riccardi, Hernan Stenta, Carlos Scuderi, Pedro Basile, Erik Zimmermann, Franco Trivisonno    <br> 	</b></font><font face="verdana" size="2"><i>Universidad Nacional de Rosario, Argentina.</i></font> </p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Direcci&oacute;n institucional de los autores:</b><i>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Dr. Gerardo Riccardi.</i>    <br> Profesor adjunto, investigador CIC&#45;CIUNR    <br> Universidad Nacional de Rosario    <br> Riobamba 245 bis    <br> 2000 Rosario, Argentina    <br> Tel&eacute;fono: +54 (341) 4808 541    <br> <a href="mailto:riccardi@fceia.unr.edu.ar">riccardi@fceia.unr.edu.ar</a>.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Hernan Stenta.    <br>       </i> Docente investigador    <br>       Facultad de Ciencias Exactas, Ingenier&iacute;a y Agrimensura    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       Universidad Nacional de Rosario    <br>       Riobamba 245 bis    <br>       2000 Rosario, Argentina    <br>       Tel&eacute;fono: +54 (341) 4808 541    <br>   <a href="mailto:hstenta@fceia.unr.edu.ar">hstenta@fceia.unr.edu.ar</a>.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>M.C. Carlos Scuderi.    <br>       </i> Docente Investigador    <br>       Facultad de Ciencias Exactas, Ingenier&iacute;a y Agrimensura    <br>       Universidad Nacional de Rosario    <br>       Riobamba 245 bis    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       2000 Rosario, Argentina    <br>       Tel&eacute;fono: +54 (341) 4808 541    <br>   <a href="mailto:cscuderi@fceia.unr.edu.ar">cscuderi@fceia.unr.edu.ar</a>.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Pedro Basile.    <br>       </i> Profesor adjunto    <br>       Facultad de Ciencias Exactas, Ingenier&iacute;a y Agrimensura    <br>       Universidad Nacional de Rosario    <br>       Riobamba 245 bis, 2000 Rosario, Argentina    <br>       Tel&eacute;fono: +54 (341) 4808 541    <br>   <a href="mailto:pbasile@fceia.unr.edu.ar">pbasile@fceia.unr.edu.ar</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Erik Zimmermann.    <br>       </i> Profesor adjunto    <br>       Facultad de Ciencias Exactas, Ingenier&iacute;a y Agrimensura    <br>       Universidad Nacional de Rosario.    <br>       Riobamba 245 bis, 2000 Rosario, Argentina    <br>       Tel&eacute;fono: +54 (341) 4808 541    <br>   <a href="mailto:erikz@fceia.unr.edu.ar">erikz@fceia.unr.edu.ar</a>.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Ing. Franco Trivisonno.</i>    <br>       Becario de Investigaci&oacute;n    <br>       Facultad de Ciencias Exactas, Ingenier&iacute;a y Agrimensura    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       Universidad Nacional de Rosario    <br>       Riobamba 245 bis    <br>       2000 Rosario, Argentina    <br>       Tel&eacute;fono: +54 (341) 4808 541    <br>   <a href="mailto:franco.trivi@gmail.com">franco.trivi@gmail.com</a>.</font></p>         <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 05/06/11    <br> 	Aceptado: 16/07/12</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se describe la aplicaci&oacute;n de un modelo hidrol&oacute;gico&#45;hidr&aacute;ulico para la generaci&oacute;n de pron&oacute;sticos de niveles de agua en tiempo real. El modelo est&aacute; f&iacute;sicamente basado y espacialmente distribuido, simulando los procesos de la transformaci&oacute;n lluvia&#45;caudal y propagaci&oacute;n de escurrimiento superficial en forma causi&#45;2D en ambientes rurales y urbanos. La aplicaci&oacute;n fue llevada a cabo en la cuenca de llanura del arroyo Ludue&ntilde;a (Santa Fe, Argentina). El modelo se constituy&oacute;, calibr&oacute; y valid&oacute; en el a&ntilde;o 2008; posteriormente ha sido utilizado en 13 eventos lluviosos para generar pron&oacute;sticos en tiempo real de niveles de agua, caudales, y vol&uacute;menes escurridos y almacenados en puntos caracter&iacute;sticos del dominio espacial. Los resultados indican un grado aceptable de representaci&oacute;n del escurrimiento superficial en la secci&oacute;n de cierre de la cuenca, donde el promedio de los valores absolutos de los errores porcentuales entre los niveles m&aacute;ximos observados y calculados es de 10.8 y 20%, en t&eacute;rminos de caudales y vol&uacute;menes. Adem&aacute;s, se han alcanzado resultados aceptables en la reproducci&oacute;n de la forma general de las ondas de crecidas, as&iacute; como en el pron&oacute;stico de la permanencia de niveles de agua sobre umbrales de alerta fijados de manera previa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> modelaci&oacute;n f&iacute;sicamente basada, alerta hidrol&oacute;gica, pron&oacute;stico de niveles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The application of a hydrological&#45;hydraulic model to generate real&#45;time water level forecasts is described. The model is physically based and spatially&#45;distributed, simulating rainfall&#45;flow processes and surface runoff propagation in a quasi&#45;2D form in rural and urban environments. The application was performed in the flat basin of the Ludue&ntilde;a Creek (Santa Fe, Argentina). The model was constituted, calibrated and validated in the year 2008, and was later used during 13 rainy events to generate real&#45;time forecasts of water levels, flows and runoff and storage volumes in locations characteristic of the spatial domain. The results indicate an acceptable degree of representation of surface runoff in the closed basin, where the average of the absolute values for percentage error between maximum observed and calculated levels is 10.8% and 20 % in terms of flows and volumes, respectively. In addition, acceptable results have been reached for reproducing the general shape of flood waves as well as forecasting water levels remaining at previously established alert thresholds.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> physical modeling, hydrological alert, level forecasting.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En toda cuenca hidrogr&aacute;fica donde las crecidas producen afectaciones tanto a la salud como a los bienes materiales de la poblaci&oacute;n, es cada vez m&aacute;s habitual el uso de sistemas de alerta temprana que permiten pronosticar la evoluci&oacute;n de niveles de agua, en l&iacute;nea con la presentaci&oacute;n del evento lluvioso que produce la crecida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La selecci&oacute;n del modelo de pron&oacute;stico de niveles en tiempo real es dependiente del tama&ntilde;o y las caracter&iacute;sticas de la cuenca, de la disponibilidad de datos hidrometeorol&oacute;gicos, del tiempo de aviso y prop&oacute;sito del pron&oacute;stico, de las caracter&iacute;sticas del escurrimiento y de la disponibilidad de instalaciones y equipamiento de c&oacute;mputo (Arduino <i>et al</i>., 2005; Singh, 2005). Existe una gran variedad de modelos matem&aacute;ticos que son utilizados para pron&oacute;stico de crecidas, as&iacute; como diversos criterios para su clasificaci&oacute;n. Singh (2005) estableci&oacute; una clasificaci&oacute;n seg&uacute;n la consideraci&oacute;n o no de la aleatoriedad involucrada en los fen&oacute;menos: a) determin&iacute;sticos o b) probabil&iacute;stico (estoc&aacute;sticos y estad&iacute;sticos), seg&uacute;n la discretizaci&oacute;n de la cuenca y de los fen&oacute;menos involucrados: concentrados (emp&iacute;ricos/conceptuales) o distribuidos (f&iacute;sicamente basados), y param&eacute;tricos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente trabajo involucra la aplicaci&oacute;n de un modelo hidrol&oacute;gico&#45;hidr&aacute;ulico determin&iacute;stico, cuasi&#45;2D f&iacute;sicamente basado, de par&aacute;metros distribuidos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los modelos de par&aacute;metros espacialmente distribuidos utilizan alguna forma de la ecuaci&oacute;n de balance definida en todos los puntos para modelar el flujo. Un enfoque t&iacute;pico es el empleo de las ecuaciones de Saint Venant para un flujo de agua poco profundo, donde se conservan la masa y cantidad de movimiento. Los mecanismos de movimiento pueden ser descritos en forma uni o multidireccional sobre el dominio espacial. La principal ventaja de estos modelos es la representaci&oacute;n expl&iacute;cita de los mecanismos de generaci&oacute;n de escurrimiento, en funci&oacute;n de los procesos f&iacute;sicos de forma espacialmente distribuida (Ogden <i>et al</i>., 2000; Lamberti y Pilati, 1996). Ejemplos de estos modelos son el Topkapi (Liu <i>et al</i>., 2005), el Lisflood (De Roo <i>et al</i>., 2000) o el CASC 2D (Julien y Saghafian, 1991), entre otros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aplicaciones de modelos distribuidos a pron&oacute;stico de crecidas fueron hechas por Cabral <i>et al</i>. (1990), citado por Bras y Garrote (1995), en una subcuenca del r&iacute;o Arno (Italia) de 840 km<sup>2</sup>. Jasper <i>et al</i>. (2002) reportaron el uso de un modelo hidrol&oacute;gico distribuido acoplado a predicciones meteorol&oacute;gicas de precipitaci&oacute;n a mesoescala, aplicado en una regi&oacute;n alpina de Italia, involucrando 37 000 km<sup>2</sup> y con un tama&ntilde;o de grilla de 1 x 1 km. Hsu <i>et al</i>. (2003) aplicaron un modelo distribuido, con correcci&oacute;n por cada paso de tiempo, al pron&oacute;stico de crecidas del r&iacute;o Tanshui en Taiw&aacute;n. Campos&#45;Aranda (1994) realiz&oacute; la implementaci&oacute;n de un modelo matem&aacute;tico conceptual de eventos, con par&aacute;metros f&iacute;sicamente basados y autoajustables, que incluye como fases principales la estimaci&oacute;n de la lluvia en exceso, la transformaci&oacute;n lluvia&#45;caudal, y el tr&aacute;nsito de hidrogramas en cauces y embalses; concluy&oacute; que las limitaciones que se pueden presentar al aplicar el modelo en una determinada cuenca son originadas por la escasez de informaci&oacute;n pluviogr&aacute;fica e hidrom&eacute;trica. En cuencas medianas y grandes, una deficitaria cantidad de puntos de aforos resulta en una representatividad insuficiente de las distribuciones espaciales de las lluvias y del escurrimiento generado, rest&aacute;ndole certeza al pron&oacute;stico de niveles, velocidades y caudales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo concerniente a la calidad de un modelo, Goswami <i>et al</i>. (2005) indican que debe ser juzgada en la medida en que: a) cumple su objetivo de simular el fen&oacute;meno real; b) el nivel alcanzado de precisi&oacute;n persiste a trav&eacute;s de diferentes muestras de datos (consistencia), y c) puede mantener el nivel de precisi&oacute;n alcanzado cuando se somete a diversas aplicaciones (versatilidad). Por lo tanto, es necesario establecer un criterio de eficiencia del pron&oacute;stico para juzgar los resultados del modelo; sin embargo, no existe en la actualidad una metodolog&iacute;a &uacute;nica o definitiva para la evaluaci&oacute;n de la bondad de los modelos (Garc&iacute;a&#45;Bartual, 2002). Es habitual el uso del coeficiente de determinaci&oacute;n <i>R</i><sup>2</sup>, el error cuadr&aacute;tico medio (ECM), el error absoluto medio (EAM) y el error porcentual en los m&aacute;ximos (EPM), as&iacute; como el criterio de eficiencia de Nash&#45;Sutcliffe. Respecto a experiencias de utilizaci&oacute;n de modelos de pron&oacute;sticos en Argentina, Scuderi <i>et al</i>. (2006) comenzaron a usar un modelo hidrol&oacute;gico&#45;hidr&aacute;ulico distribuido cuasi&#45;2D f&iacute;sicamente basado, para realizar el pron&oacute;stico en l&iacute;nea de niveles de agua y caudales en la cuenca hidrogr&aacute;fica del arroyo Ludue&ntilde;a (Santa Fe). Inicialmente fue utilizada una grilla espacial de 1 000 x 1 000 m, obteni&eacute;ndose un pron&oacute;stico de niveles con un margen del error porcentual de niveles m&aacute;ximos de &plusmn;20% en la secci&oacute;n de salida de la cuenca durante una serie de tormentas sucedidas entre los a&ntilde;os 2008 y 2009. A los efectos de mejorar la predicci&oacute;n de niveles y dado que la cuenca comprende una red h&iacute;drica compleja, constituida por cursos naturales y artificiales, singularidades morfol&oacute;gicas, coberturas y usos del suelo que no han podido ser adecuadamente descritas mediante la grilla espacial inicialmente considerada, se origin&oacute; el trabajo aqu&iacute; presentado, que consisti&oacute; en la aplicaci&oacute;n del modelo en una grilla espacial m&aacute;s densificada. Se adopt&oacute; una discretizaci&oacute;n con celdas de 250 x 250 m y se aplic&oacute; la nueva constituci&oacute;n del modelo en los eventos lluviosos ocurridos en el periodo desde noviembre de 2008 hasta febrero de 2010. El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue lograr una mejor descripci&oacute;n de los mecanismos de formaci&oacute;n y propagaci&oacute;n de los excedentes h&iacute;dricos superficiales del sistema hidrogr&aacute;fico, focalizando el pron&oacute;stico en l&iacute;nea de la evoluci&oacute;n de niveles en una serie de sitios cr&iacute;ticos de la cuenca con vulnerabilidad a las inundaciones. Asimismo, se objetiv&oacute; la minimizaci&oacute;n del tiempo de ejecuci&oacute;n del c&aacute;lculo computacional, en correspondencia con la operatividad del modelo, a fin de generar el pron&oacute;stico de niveles con la anticipaci&oacute;n necesaria para poder planificar acciones durante las emergencias ante posibles inundaciones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a llevada a cabo para alcanzar los objetivos consisti&oacute; en: (a) constituci&oacute;n del modelo hidrol&oacute;gico&#45;hidr&aacute;ulico en la cuenca hidrogr&aacute;fica en estudio; (b) calibraci&oacute;n validaci&oacute;n del modelo con base en reproducciones de crecidas hist&oacute;ricas antecedentes; (c) uso del modelo como herramienta para pron&oacute;stico en l&iacute;nea de evoluci&oacute;n de niveles; (d) an&aacute;lisis de resultados, comprendiendo la evaluaci&oacute;n de la aptitud del modelo para generar los pron&oacute;sticos de niveles, permanencia de niveles y forma general de la onda.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Constituci&oacute;n del modelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Breve descripci&oacute;n del modelo matem&aacute;tico</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo matem&aacute;tico hidrol&oacute;gico&#45;hidr&aacute;ulico, f&iacute;sicamente basado y espacialmente distribuido cuasi&#45;2D empleado es el VMMHH 1.0 (Riccardi <i>et al</i>., 2009). Esta herramienta tecnol&oacute;gica es la &uacute;ltima actualizaci&oacute;n de la fusi&oacute;n entre el modelo matem&aacute;tico hidrol&oacute;gico&#45;hidr&aacute;ulico CTSS8 (Riccardi, 2000; Stenta <i>et al</i>., 2008) y la plataforma en sistema de ventanas para pre y post procesamiento de informaci&oacute;n y resultados SIMULACIONES 2.0 (Stenta <i>et al</i>., 2005). El sistema de modelaci&oacute;n est&aacute; basado en los esquemas de celdas originalmente propuestos por Cunge (1975), y permite la simulaci&oacute;n de escurrimiento superficial multidireccional en ambientes rurales y urbanos. En cada unidad de la capa superficial es posible plantear el ingreso de flujo proveniente de precipitaci&oacute;n neta, aporte de caudales externos e intercambio de caudales con celdas adyacentes. Para la determinaci&oacute;n necesaria de lluvia neta en cada celda es posible el uso de las metodolog&iacute;as reconocidas de Green y Ampt, o del Servicio de Conservaci&oacute;n del Suelo de Estados Unidos (Chow <i>et al</i>., 1994). El escurrimiento resultante puede ser propagado en un dominio espacial 2D mediante un espectro de leyes de descarga desde aproximaciones cinem&aacute;ticas a difusivas de la ecuaci&oacute;n de momento, permitiendo el tr&aacute;nsito por r&iacute;os, canales y valles de inundaci&oacute;n. Para contemplar alternativas puntuales de flujo, se incorporaron leyes de descarga para puentes, vertederos y alcantarillas. La distribuci&oacute;n espacial de los par&aacute;metros y variables hidrol&oacute;gicas se realiza mediante la subdivisi&oacute;n de la cuenca en celdas de igual tama&ntilde;o (cuadrangulares), interconectadas entre s&iacute;, definiendo as&iacute; el dominio del sistema h&iacute;drico a modelar. Las celdas pueden ser tipo valle o r&iacute;o, que representan el flujo superficial y encauzado, respectivamente. De esta forma, las celdas tipo r&iacute;o representan cursos de agua permanente y/o transitorios de importancia, y las celdas tipo valle representan las &aacute;reas tributarias a &eacute;stos, as&iacute; como las planicies de inundaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo conceptual utilizado por el sistema VMMHH 1.0 parametriza la variabilidad de la morfolog&iacute;a del terreno dentro de la celda, considerando una secci&oacute;n trapezoidal con un punto bajo central y pendientes laterales. La secci&oacute;n transversal efectiva de almacenamiento y conducci&oacute;n es, entonces, representada por una aproximaci&oacute;n trapezoidal dentro de cada celda.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde el punto de vista de la descripci&oacute;n de la din&aacute;mica propagatoria del escurrimiento, la ventaja fundamental de este modelo est&aacute; relacionada con la posibilidad de transmitir informaci&oacute;n en cualquier direcci&oacute;n del dominio bidimensional, pudiendo el modelo discernir en cada paso de tiempo las direcciones del escurrimiento superficial de acuerdo con los gradientes hidr&aacute;ulicos. En experiencias de aplicaci&oacute;n del modelo llevadas a cabo por Riccardi (2000), Stenta <i>et al</i>. (2008), Riccardi <i>et al</i>. (2009) y Basile <i>et al</i>. (2010), se ha demostrado que el modelo es particularmente apto para simulaci&oacute;n de flujos con variaciones lentas de caudales y alturas, donde los t&eacute;rminos inerciales resultan despreciables, como es el caso en estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Horrit y Bates (2001) han reportado el uso del modelo LISFLOOD&#45;FP, similar al CTSS8, concluyendo que este tipo de aproximaci&oacute;n resulta computacionalmente m&aacute;s simple y arroja resultados similares a los obtenidos en la simulaci&oacute;n con onda difusiva en dos direcciones. Esta conclusi&oacute;n valida la propuesta del CTSS8 en su capacidad de reproducir los procesos involucrados en la propagaci&oacute;n cuasi&#45;2D del flujo superficial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Formulaci&oacute;n del modelo</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las ecuaciones gobernantes consideradas son la de continuidad y distintas simplificaciones de la ecuaci&oacute;n de cantidad de movimiento, transformadas en formulaciones de descarga entre celdas (Riccardi, 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Ecuaci&oacute;n de continuidad</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ecuaci&oacute;n de continuidad se plantea en cada celda a partir de la definici&oacute;n del incremento del volumen de agua almacenada desde consideraciones geom&eacute;tricas y condiciones de descarga:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v4n1/a4e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>P<sub>i(t)</sub></i> es lluvia, intercepci&oacute;n, almacenamiento superficial, infiltraci&oacute;n e intercambio externo de caudales en la celda <i>i</i>; <i>As<sub>i</sub></i> y <i>z<sub>i</sub></i> son el &aacute;rea mojada superficial y nivel de agua en la celda <i>i</i>; <i>Q<sub>k,i</sub></i> es el caudal intercambiado entre celdas <i>k</i> e <i>i</i>. La funci&oacute;n de almacenamiento (FAV) interviene en la ecuaci&oacute;n de continuidad mediante la definici&oacute;n del &aacute;rea superficial mojada <i>A<sub>Si</sub></i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Leyes de descarga entre celdas</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo permite el intercambio de caudal entre celdas mediante aproximaciones de tipo cinem&aacute;tica, difusivo y cuasi&#45;din&aacute;mico. Asimismo, en el caso de vinculaciones donde se evidencia un l&iacute;mite f&iacute;sico como terraplenes de rutas, v&iacute;as, etc&eacute;tera, se emplea la ecuaci&oacute;n de vertedero de cresta ancha. Tal ecuaci&oacute;n es empleada tambi&eacute;n en el caso de flujo a trav&eacute;s de vertederos, puentes y alcantarillas. Detalles de las diferentes funciones de intercambio de caudal pueden hallarse en Riccardi (2000) y Riccardi <i>et al</i>. (2009).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>La funci&oacute;n de almacenamiento (FAV) incorporada al modelo</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El escurrimiento transitando por celdas tributarias de una cuenca de llanura puede asemejarse a un flujo mantiforme con pocos cent&iacute;metros de tirante, verific&aacute;ndose que el flujo no forma una l&aacute;mina completa en toda una celda, sino que se estructura mayormente en peque&ntilde;os hilos de escurrimiento, surcos (muy relevante si se trata de &aacute;reas de cultivos) y peque&ntilde;as zanjas que se van interconectando a medida que aumenta el caudal, vincul&aacute;ndose adem&aacute;s con eventuales depresiones aisladas. Este mecanismo est&aacute; fuertemente vinculado con el micro relieve presente en la superficie (<a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f1.jpg" target="_blank">figuras 1a</a> y <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f1.jpg" target="_blank">1b</a>). S&oacute;lo en el caso de que el nivel de agua est&eacute; por encima de toda irregularidad del terreno y vegetaci&oacute;n, el ancho completo de la secci&oacute;n transversal estar&aacute; disponible para el almacenamiento y la conducci&oacute;n del flujo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Actualmente el modelo VMMHH 1.0 cuenta con una abstracci&oacute;n de almacenamiento basado en un nodo conectivo tipo cruz con una geometr&iacute;a transversal triangular&#45;trapecial compuesta (<a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f1.jpg" target="_blank">figura 1c</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La variabilidad de la morfolog&iacute;a del terreno dentro de la celda es parametrizada, considerando variables geom&eacute;tricas tales como el ancho m&iacute;nimo (an m&iacute;n), la pendiente transversal del &aacute;rea baja (ITA), la altura con pendiente transversal ITA (<i>H<sub>1</sub></i>), la altura total de la celda (<i>H<sub>2</sub></i>) y la altura de referencia del fondo (<i>H<sub>nr</sub></i>). Esta &uacute;ltima altura representa la diferencia de cotas entre el valor considerado como medio de fondo de celda y el punto m&aacute;s bajo de la celda. Los par&aacute;metros geom&eacute;tricos citados se esquematizan en la <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f1.jpg" target="_blank">figura 1c</a>, donde se representa la abstracci&oacute;n de almacenamiento en una celda.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>La cuenca del arroyo Ludue&ntilde;a</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca del arroyo Ludue&ntilde;a se localiza entre los paralelos 32&ordm; 45' S y 33&ordm; 08' S, y los meridianos 61&ordm; 04' O y 60&ordm; 39' O (<a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f2.jpg" target="_blank">figura 2a</a> y <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f2.jpg" target="_blank">2b</a>), perteneciendo a la provincia de Santa Fe (Argentina); engloba parte del casco urbano de la ciudad de Rosario y desemboca en el r&iacute;o Paran&aacute;. Tiene un &aacute;rea de aporte de aproximadamente 740 km&sup2; y una pendiente media de 1.4 por mil. La red h&iacute;drica principal est&aacute; constituida por el arroyo Ludue&ntilde;a y los canales Ibarlucea y Funes&#45;Salvat, mientras que en &eacute;pocas de lluvia se adicionan numerosos y peque&ntilde;os cursos naturales (ca&ntilde;adones) y artificiales que aportan al escurrimiento. Atraviesan la regi&oacute;n importantes terraplenes tanto viales como ferroviarios. La red de cursos y canales primaria tiene una extensi&oacute;n de unos 140 km, en tanto que con el agregado de cunetas y canales secundarios, esta longitud de v&iacute;as de drenaje alcanza los 360 km. La densidad de drenaje, considerando la red primaria, es de 0.19 km/km<sup>2</sup>, en tanto que al cabo de la alteraci&oacute;n antr&oacute;pica alcanzada a la fecha, la densidad de drenaje asciende a 0.49 km/km<sup>2</sup>, indicando el grado de transformaci&oacute;n que ha sufrido la cuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El balance hidrol&oacute;gico medio anual a partir de 1973 se compone de una precipitaci&oacute;n anual de 967 mm/a&ntilde;o y una evapotranspiraci&oacute;n de 923 mm/a&ntilde;o, con un excedente de 44 mm/a&ntilde;o. En la cuenca se presentan, en la parte alta de la misma, suelos bien drenados, de permeabilidad moderada a moderadamente lenta, no susceptibles a anegamiento y aptos para la agricultura (del tipo argiudoles v&eacute;rticos), y en la parte central y norte (zona deprimida), se presentan suelos con drenaje insuficiente y afectados por las fluctuaciones de la napa fre&aacute;tica (asociaci&oacute;n de argiudoles v&eacute;rticos y natracualfes t&iacute;picos) (INTA, 1990). La agricultura constituye el principal uso del suelo, destac&aacute;ndose el cultivo de soja y, en menor medida, el ma&iacute;z y el trigo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Sensores, aforos y sitios cr&iacute;ticos en la cuenca</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca cuenta con una red de nueve sensores de niveles y seis sensores de lluvias. Durante el periodo de operaci&oacute;n 2008&#45;2010, la red no funcion&oacute; en cada evento en su totalidad, por lo que la informaci&oacute;n disponible en todos los eventos lluviosos es parcial. Asimismo, existen sitios cr&iacute;ticos asociados con desbordes de cursos de agua y anegamientos de rutas, donde si bien no se realizan observaciones sistem&aacute;ticas, personal t&eacute;cnico de las autoridades h&iacute;dricas municipal y provincial, as&iacute; como personal de este centro, llevan a cabo campa&ntilde;as de mediciones de niveles (en ocasiones se hacen registros fotogr&aacute;ficos y de videos) durante episodios lluviosos, que son empleados durante la modelaci&oacute;n para la contrastaci&oacute;n con los niveles calculados por el modelo de pron&oacute;sticos. Tambi&eacute;n existe una red de apoyo basada en observaciones pluviom&eacute;tricas realizadas por personal de los municipios y ciudadanos en general. Asimismo, personal de este centro ha llevado a cabo aforos de caudales en ciertas secciones de los cursos principales. En la <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f2.jpg" target="_blank">figura 2b</a> se indican los sitios de los sensores de lluvia y niveles, al igual que un grupo de sitios cr&iacute;ticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Implementaci&oacute;n del modelo matem&aacute;tico</i></b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La implementaci&oacute;n del modelo matem&aacute;tico comprendi&oacute;: a) la generaci&oacute;n del modelo digital del terreno; b) la constituci&oacute;n de la red h&iacute;drica; c) la incorporaci&oacute;n del trazado vial y ferroviario; d) la incorporaci&oacute;n de estructuras hidr&aacute;ulicas como alcantarillas, puentes y un vertedero.</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Generaci&oacute;n del modelo digital del terreno (MDT): el modelo digital del terreno se constituy&oacute; con base en la vectorizaci&oacute;n y georreferenciaci&oacute;n de cartas topogr&aacute;ficas del Instituto Geogr&aacute;fico Nacional (IGN) y con la adici&oacute;n de puntos relevados en campo. El MDT qued&oacute; conformado por aproximadamente 96 000 puntos, con coordenadas X, Y, Z georreferenciadas. Para elaborar la informaci&oacute;n topogr&aacute;fica en formato de grilla equiespaciada que demand&oacute; el modelo hidrol&oacute;gico&#45;hidr&aacute;ulico, se utiliz&oacute; un programa computacional de tratamiento de datos topogr&aacute;ficos, que incluye algoritmos de interpolaci&oacute;n, emple&aacute;ndose el conocido algoritmo de interpolaci&oacute;n de kriging mediante el cual se defini&oacute; la grilla equiespaciada cada 250 m. Para determinar los contornos del MDT se llev&oacute; a cabo la delimitaci&oacute;n de la cuenca con base en la divisoria de aguas topogr&aacute;fica y contemplando en los casos que as&iacute; lo requieran los posibles l&iacute;mites f&iacute;sicos que generan terraplenes carreteros y ferroviarios. Se consider&oacute; como secci&oacute;n de control de la cuenca la desembocadura del arroyo Ludue&ntilde;a con el r&iacute;o Paran&aacute;.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Constituci&oacute;n de la red h&iacute;drica: la definici&oacute;n de la red h&iacute;drica se llev&oacute; a cabo mediante la recopilaci&oacute;n de informaci&oacute;n de relevamientos topogr&aacute;ficos y recorridas de campa&ntilde;a de los cursos existentes, y la posterior definici&oacute;n de cursos de agua permanentes y transitorios. Fueron definidas las trazas georreferenciadas de todos los cursos identificables, import&aacute;ndose en formato DXF desde la plataforma de ingreso de datos del VMMHH 1.0, defini&eacute;ndose las celdas r&iacute;os en el modelo. En cada celda r&iacute;o se definieron caracter&iacute;sticas como base de fondo, cota de fondo, talud, profundidad y coeficientes de Manning encauzado y sobre planicies. La red h&iacute;drica result&oacute; con una extensi&oacute;n de 360 km de cursos permanentes y transitorios (arroyo, canales, ca&ntilde;adones, cunetas y grandes conductos en zonas urbanas). Las celdas que no componen la red h&iacute;drica se tipifican como "celdas valle", por las cuales transita de manera multidireccional el escurrimiento generado, tributando finalmente a la red de cursos de agua. Las celdas valle situadas en las cercan&iacute;as de la red de drenaje componen la planicie de inundaci&oacute;n que es ocupada de forma temporaria por los desbordes ocasionales. Tanto en las celdas valle como en las celdas r&iacute;o para niveles de agua superiores al de desborde del cauce deben ser definidas las funciones de almacenamiento (FAV) y transporte.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Representaci&oacute;n del trazado vial y ferroviario: los terraplenes ferroviarios y carreteros fueron representados mediante la definici&oacute;n de las trazas georreferenciadas, y su posterior incorporaci&oacute;n a la plataforma del modelo. Luego se definieron caracter&iacute;sticas como cota de coronamiento y coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga representa al terrapl&eacute;n funcionando como vertedero en una situaci&oacute;n de desborde. Se definieron un total de 845 vinculaciones tipo terrapl&eacute;n, representando una extensi&oacute;n de 220 km.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Representaci&oacute;n de alcantarillas, puentes y vertedero: se determinaron los respectivos posicionamientos planim&eacute;tricos de las obras hidr&aacute;ulicas, import&aacute;ndose luego a la plataforma del modelo. Las caracter&iacute;sticas geom&eacute;tricas e hidr&aacute;ulicas que demanda el modelo son las siguientes: ancho, coeficiente de descarga, cota de fondo y altura. Previendo la situaci&oacute;n de desborde de las obras, se definieron las cotas de coronamiento de las mismas y los coeficientes de descarga correspondientes.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo qued&oacute; finalmente constituido con un tama&ntilde;o de grilla (TG) cuadrangular de 250 m de lado (<a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f3.jpg" target="_blank">figura 3</a>), lo que involucr&oacute; 11 855 celdas (10 376 celdas valle y 1 479 celdas r&iacute;o) y 23 345 vinculaciones entre celdas (845 terraplenes, 10 puentes, 62 alcantarillas, 1 426 entre celdas r&iacute;o, 18 481 entre celdas valle y 2 521 entre celdas valle y r&iacute;o).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Condiciones de borde, condiciones iniciales y entradas del modelo</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para cada simulaci&oacute;n se definieron las siguientes condiciones de borde, iniciales y entradas al modelo:</font></p>  	    <blockquote> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">a) Niveles iniciales de agua en todas las celdas del modelo antes de cada tormenta.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">b) Lluvia neta en cada celda, calculada a partir del m&eacute;todo de Green y Ampt (Chow <i>et al</i>., 1994) en cada tormenta con base en los aforos de lluvias totales obtenidos mediante las estaciones pluviogr&aacute;ficas, las condiciones de humedad antecedente, y caracter&iacute;sticas del tipo y cobertura del suelo.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">c) Condiciones de borde aguas abajo asociada con la cota del r&iacute;o Paran&aacute; en la fecha de cada tormenta.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Secciones de control de caudales</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el periodo en estudio, la cuenca cont&oacute; con al menos dos sitios sobre cursos de agua permanente que funcionaron a modo de secciones de control de caudales. Una de ellas es la "secci&oacute;n hist&oacute;rica" de control de caudales situada aguas abajo del puente este de la Avenida de Circunvalaci&oacute;n de Rosario (sitio de aqu&iacute; en adelante denominado RTU20); en este punto, la cuenca aporta el drenaje de 700 km<sup>2</sup> de extensi&oacute;n superficial. Puede verificarse que en esta secci&oacute;n el escurrimiento no es influenciado fuertemente por el remanso generado por la desembocadura a nivel en el r&iacute;o Paran&aacute;, al menos para crecidas que no superen el intrad&oacute;s de la obra de embocadura del sistema de grandes conductos cerrados. A partir de aforos hist&oacute;ricos y realizados recientemente se ha podido determinar un rango de la relaci&oacute;n H&#45;Q en funci&oacute;n del ajuste de la ecuaci&oacute;n de resistencia de Manning. Considerando que la base de fondo actual de la secci&oacute;n es de 22 m, todos los valores resultante de aforos se agrupan en una zona delimitada por dos curvas, una curva de m&aacute;xima asociada con coeficiente de Manning &#951; = 0.033 y pendiente de fondo S<sub>o</sub> = 0.001, y otra curva de m&iacute;nima asociada con &#951; = 0.035 y S<sub>o</sub> = 0.0008. Una segunda secci&oacute;n de control de flujo lo constituye la obra de descarga de la presa de retenci&oacute;n de crecidas del arroyo Ludue&ntilde;a (sitio 9 en la <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f2.jpg" target="_blank">figura 2b</a>). Esta obra se trata de un vertedero&#45;orificio con relaci&oacute;n cota embalse&#45;caudal conocida. Por este sitio drenan, previo a su laminaci&oacute;n en el embalse, aproximadamente 360 km<sup>2</sup> de la extensi&oacute;n superficial de la cuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el futuro inmediato se prev&eacute; la ejecuci&oacute;n de campa&ntilde;as de aforos de caudales, en correspondencia con los actuales emplazamientos de los limn&iacute;metros. Estos sitios podr&aacute;n considerarse como secciones de control de flujo tras la calibraci&oacute;n de las curvas <i>H&#45;Q</i> correspondientes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Calibraci&oacute;n&#45;validaci&oacute;n del modelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La calibraci&oacute;n del modelo de escurrimiento superficial ha sido particular, puesto que este sistema h&iacute;drico viene siendo modificado continuamente en los &uacute;ltimos cuarenta a&ntilde;os. Las alteraciones que de mayor forma han influido sobre la respuesta hidrol&oacute;gica en t&eacute;rminos de niveles y caudales son las siguientes: a) en el uso y la ocupaci&oacute;n de la tierra; b) modificaciones de pr&aacute;cticas agr&iacute;colas; c) canalizaciones y recanalizaciones de cursos existentes; d) construcci&oacute;n de obras viales; (e) construcci&oacute;n de obras hidr&aacute;ulicas como presa de retenci&oacute;n, vertedero, puentes y alcantarillas, conducciones cerradas; (f) construcci&oacute;n de cunetas y zanjas secundarias. Este proceso evolutivo de la respuesta de la cuenca ha significado que toda calibraci&oacute;n deba ser revisada, actualizada y validada una vez transcurrido un cierto tiempo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los par&aacute;metros ajustados del modelo han sido: a) coeficiente de resistencia al escurrimiento encauzado; b) coeficiente de resistencia al escurrimiento mantiforme; c) coeficiente de resistencia al escurrimiento en conducciones cerradas; d) coeficiente de descarga de vertedero, puentes y alcantarillas; e) coeficiente de descarga de terraplenes funcionando como vertederos; f) par&aacute;metros geom&eacute;tricos de la FAV.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la historia reciente de la cuenca, previo a la explotaci&oacute;n del modelo, han existido dos periodos relevantes donde se ha podido realizar el proceso de calibraci&oacute;n &#8594; validaci&oacute;n de los par&aacute;metros de ajuste:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">a) Crecidas de 1994 a 1996, donde a&uacute;n no exist&iacute;a la presa de retenci&oacute;n de crecidas ni la ampliaci&oacute;n de canalizaciones del canal Ibarlucea y el arroyo Ludue&ntilde;a, ni la ampliaci&oacute;n de las conducciones cerradas en el tramo final del sistema h&iacute;drico. En este periodo, la informaci&oacute;n pluviogr&aacute;fica fue registrada en tres sitios, la informaci&oacute;n pluviom&eacute;trica en cuatro zonas y los niveles de agua se obtuvieron en series continuas en dos lugares. Adem&aacute;s se realizaron en forma discontinua aforos puntuales de caudales en sitio RTU20, registr&aacute;ndose un valor m&aacute;ximo de caudal de 200 m<sup>3</sup>/s.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">b) Crecidas entre noviembre de 2006 y marzo de 2007, donde se produjo la mayor lluvia observada en la cuenca en la historia reciente. En este evento ya funcionaba la presa de retenci&oacute;n de crecidas y se hab&iacute;an realizado ampliaciones parciales de las secciones transversales de escurrimiento del arroyo Ludue&ntilde;a, del canal Ibarlucea y de los entubamientos. Dentro de este periodo se present&oacute; una crecida extraordinaria en marzo de 2007, involucrando un caudal m&aacute;ximo aproximado de 240 m<sup>3</sup>/s, estimado en el sitio RTU20. En este evento extremo se dispuso de registros pluviogr&aacute;ficos en tres sitios, pluviometr&iacute;a registrada en ocho sitios y niveles observados en series incompletas en siete sitios. Asimismo, se cont&oacute; con mapas de inundaciones obtenidos a partir de fotograf&iacute;as a&eacute;reas e im&aacute;genes parciales por sat&eacute;lite.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de la calibraci&oacute;n fueron calificados a partir de la valoraci&oacute;n de los errores cuadr&aacute;ticos medios, y los errores porcentuales de los valores m&aacute;ximos de niveles y caudales; adem&aacute;s, como valoraci&oacute;n de la calidad del ajuste, se computaron el coeficiente de eficiencia de Nash&#45;Sutcliffe y el coeficiente de determinaci&oacute;n <i>R</i><sup>2</sup>. En la <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f4.jpg" target="_blank">figura</a> <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f4.jpg">4</a> se presentan los hidrogramas observados y calculados en la secci&oacute;n de control para los eventos 17/03/1994, 03/04/1994, 01/05/1994 y 26/03/2007.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a> se muestran caracter&iacute;sticas globales de los eventos, como lluvia total media, lluvia neta media, condici&oacute;n antecedente, caudales y niveles de agua m&aacute;ximos y tiempos de presentaci&oacute;n de los m&aacute;ximos, en conjunto con los errores porcentuales entre valores calculados y observados de nivel y caudal m&aacute;ximo, as&iacute; como los errores cuadr&aacute;ticos medios resultantes de la comparaci&oacute;n de los niveles y caudales en todas las ordenadas temporales. A partir de los errores determinados, se consider&oacute; la calibraci&oacute;n como satisfactoria, estableci&eacute;ndose los siguientes valores de los par&aacute;metros calibrados: coeficientes de rugosidad de Manning en cursos: 0.028&#45;0.033 y 0.090&#45;0.110 en planicies; coeficientes de descarga en alcantarillas y puentes: 0.75&#45;0.98; coeficientes de desborde de terraplenes actuando como vertederos de cresta ancha: 0.20; caracter&iacute;sticas de la FAV con grilla de 250 x 250 m: ITA = 0.019; <i>H<sub>1</sub></i> = <i>H<sub>nr</sub></i> = 1.00 m; <i>H<sub>2</sub></i> = 1.73 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En funci&oacute;n de las tormentas consideradas en la calibraci&oacute;n, y teniendo en cuenta que pudieron reproducirse de manera satisfactoria los mecanismos presentes en la din&aacute;mica propagatoria de una de las m&aacute;s grandes crecidas observadas en la historia reciente de la cuenca, se concluye acerca de que no se advierten l&iacute;mites en la aplicaci&oacute;n del modelo hidrol&oacute;gico&#45;hidr&aacute;ulico para este uso y para esta cuenca hidrogr&aacute;fica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Utilizaci&oacute;n del modelo para el pron&oacute;stico en l&iacute;nea de niveles de agua</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el periodo de lluvias, entre noviembre de 2008 y febrero de 2010, el modelo de pron&oacute;sticos se oper&oacute; en 13 eventos lluviosos en la regi&oacute;n, con precipitaciones entre 36 y 120 mm de l&aacute;mina total media areal, y duraciones de tiempo lluviosos entre 2 y 24 horas. La lluvia neta tipificada como "observada" se defini&oacute; a partir de los aforos de niveles en el sitio RTU20 (700 km<sup>2</sup> de &aacute;rea tributaria), la posterior transformaci&oacute;n a caudales mediante la ley <i>H&#45;Q</i> antes descrita y la determinaci&oacute;n de los vol&uacute;menes de escurrimiento mediante integraci&oacute;n de caudales.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El campo areal de lluvias totales de cada tormenta se estableci&oacute; a partir de la metodolog&iacute;a de Thiessen aplicadas a la informaci&oacute;n disponible desde seis sensores pluviogr&aacute;ficos existentes (<a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f2.jpg" target="_blank">figura 2b</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La asignaci&oacute;n de condiciones de humedad antecedente se realiz&oacute; a partir de la aplicaci&oacute;n de una formulaci&oacute;n del &iacute;ndice de precipitaci&oacute;n antecedente (IPA) desarrollado en forma espec&iacute;fica para esta cuenca (Zimmermann <i>et al</i>., 2008). Este &iacute;ndice fue actualizado diariamente y se discretiz&oacute; espacialmente del mismo modo que el campo de precipitaciones; asimismo, se vincul&oacute; directamente con el grado de saturaci&oacute;n relativa (Se) mediante una relaci&oacute;n ajustada por Zimmermann <i>et al</i>. (2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La lluvia neta fue determinada a partir del algoritmo de Green y Ampt, y mediante la proposici&oacute;n de una p&eacute;rdida inicial por intercepci&oacute;n en follaje y almacenamiento en microdepresiones superficiales. Se ha considerado un valor constante de p&eacute;rdida inicial entre 6 y 9 mm, rango de valores derivado a partir de las modelaciones antecedentes realizadas en el periodo 2008&#45;2009 (Riccardi <i>et al</i>., 2009). Los valores medios de los par&aacute;metros de Green y Ampt para la permeabilidad vertical saturada (<i>kv</i>) y el potencial de succi&oacute;n (&#936;) son <i>kv</i> = 79.7 mm/d&iacute;a y &#936; = 854 mm (Zimmermann <i>et al</i>., 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cada evento se generaron dos escenarios hidrol&oacute;gicos para el pron&oacute;stico de niveles (rutina GEH, Renter&iacute;a <i>et al</i>., 2009). Un primer escenario tipificado "de m&iacute;nima", correspondi&oacute; a la simulaci&oacute;n del escurrimiento producido por la lluvia neta computada desde las condiciones de humedad valoradas a partir del IPA y la saturaci&oacute;n efectiva. Un segundo escenario tipificado "de m&aacute;xima", correspondi&oacute; a la definici&oacute;n de una lluvia neta computada con la saturaci&oacute;n efectiva incrementada en un 20%, y menor o igual a 0.95. Integrando los hidrogramas asociados con el pron&oacute;stico de m&aacute;xima y m&iacute;nima, se valoriza el entorno de vol&uacute;menes calculados salientes por el sitio de control, los que se comparan con los vol&uacute;menes determinados indirectamente a partir de los niveles observados en el sitio. En este camino, en cada evento, y una vez culminada la lluvia, se comenz&oacute; a simular el escurrimiento y se determinaron los pron&oacute;sticos de m&aacute;xima y m&iacute;nima de la evoluci&oacute;n de niveles, caudales y vol&uacute;menes escurridos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a> se exponen las caracter&iacute;sticas de los 13 eventos relevantes de lluvia ocurridos durante el periodo noviembre 2008&#45;febrero 2010; se presenta la lluvia total media areal, la lluvia neta considerada como "observada", el entorno de Se computado a partir del IPA y del correspondiente incremento del 20%, el entorno de lluvia neta computado a partir del algoritmo de Green y Ampt, el error porcentual aplicado a niveles m&aacute;ximos (EPNM) observados y calculados, el error cuadr&aacute;tico medio (ECM) y el error absoluto medio (EAM) tanto para el pron&oacute;stico de m&iacute;nima como el de m&aacute;xima en el sitio RTU20. En el caso de tormentas con doble m&aacute;ximo, se establecieron los errores para ambos cuerpos de los limnigramas. En la <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f5.jpg" target="_blank">figura 5</a> se presentan los limnigramas observados y calculados para ocho de las tormentas citadas en el <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a> en el sitio del sensor limnim&eacute;trico RTU20 (en la tormenta del 10/02/2009, dicho sensor no funcion&oacute;, por lo que fue utilizado como control de salida el limn&iacute;metro del sitio Embocadura RTU28). Como se mencion&oacute;, los valores computados corresponden a una primera fase del pron&oacute;stico de niveles, que se inicia una vez concluida la lluvia (en el caso de lluvias simples), por lo que no contienen ning&uacute;n mejoramiento o correcci&oacute;n en l&iacute;nea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Operando el modelo con un intervalo de tiempo <i>dt</i> = 5 s, se asegur&oacute; la inexistencia de todo tipo de inestabilidades num&eacute;ricas, y se obtuvo una relaci&oacute;n entre tiempo de c&aacute;lculo y tiempo de pron&oacute;stico de 1/30.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Correcci&oacute;n elemental de pron&oacute;stico de niveles cada seis horas</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Actualmente se est&aacute; trabajando en distintas alternativas de correcci&oacute;n en l&iacute;nea de los niveles computados por el modelo, a fin de mejorar la calidad del pron&oacute;stico, previ&eacute;ndose en el futuro la incorporaci&oacute;n de las correcciones en l&iacute;nea. Las alternativas de correcci&oacute;n se focalizan en disminuir las diferencias entre niveles observados y calculados para aguas altas, cuantificando la correcci&oacute;n a partir del mejoramiento de los errores EPNM, ECM y EAM. Una primera alternativa elemental de correcci&oacute;n de niveles en l&iacute;nea ha consistido en fijar un primer instante de correcci&oacute;n, en el cual se calcula la diferencia entre los valores observado y pronosticado para dicho instante. Posteriormente, esa constante es sumada algebraicamente a todos los niveles pronosticados en el periodo de las pr&oacute;ximas seis horas, estableciendo de esta forma un patr&oacute;n elemental de correcci&oacute;n cada seis horas. Este procedimiento se repite c&iacute;clicamente durante el periodo de permanencia de los niveles de aguas altas en el sitio; se conserva la tendencia original de la curva. La elecci&oacute;n de este intervalo de correcci&oacute;n obedece a caracter&iacute;sticas propias de las zonas urbanas con vulnerabilidad a inundaciones en la cuenca en estudio. En efecto, seis horas se consideran como el tiempo m&iacute;nimo necesario de pron&oacute;stico para llevar a cabo protocolos de evacuaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n. En el <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4c3.jpg" target="_blank">cuadro 3</a> se presenta el mejoramiento respecto al EPNM, ECM y EAM que produce esta sencilla t&eacute;cnica elemental. En la <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f6.jpg" target="_blank">figura 6</a> se presentan los limnigramas observados y calculados&#45;corregidos de cuatro crecidas en las que se aplic&oacute; la t&eacute;cnica de correcci&oacute;n citada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Permanencia de los niveles</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una importante informaci&oacute;n respecto de los niveles pronosticados lo constituye la determinaci&oacute;n de la permanencia de los niveles por encima de umbrales asociados con desbordes establecidos a priori en el sistema de alerta en los sitios cr&iacute;ticos con mayor vulnerabilidad. Si bien solamente en la crecida del 19/11/2009 hubo un desborde local en el Bo. Nuevo Alberdi (sitio 11, <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f2.jpg" target="_blank">figura 2b</a>), las permanencias han sido especialmente monitoreadas en cada crecida. A modo indicativo, puede mencionarse que en el periodo h&uacute;medo de 2008&#45;2009 (aproximadamente cien d&iacute;as) s&oacute;lo se super&oacute; el nivel de 2.00 m en el sitio RTU20 por no m&aacute;s de tres horas en los cinco eventos m&aacute;s lluviosos del periodo. En cambio, en el periodo lluvioso 2009&#45;2010, se observaron 139 horas con niveles por encima del mencionado umbral. Esta tendencia constituye un indicador, entre otros, acerca de lo h&uacute;medo del ciclo hidrol&oacute;gico 2009&#45;2010 y alert&oacute; sobre la mayor probabilidad de presentaci&oacute;n de escenarios cr&iacute;ticos. La permanencia de niveles mayores a 2.00 m computada por el modelo result&oacute; de 175 horas, desagreg&aacute;ndose en cinco horas en el periodo 2009&#45;2009 y 170 horas en el periodo 2009&#45;2010. Si bien el protocolo de operaciones durante un episodio lluvioso prev&eacute; la determinaci&oacute;n de la permanencia de niveles de agua en sitios preestablecidos, a partir de la potencialidad del modelo hidrol&oacute;gico&#45;hidr&aacute;ulico, la permanencia de niveles puede ser determinada en cualquier celda del dominio espacial, con las correspondientes consideraciones de confianza de los resultados.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Lag entre hietogramas y niveles m&aacute;ximos de las crecidas</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los desfases temporales observados entre los centros de gravedad de la lluvia neta y los m&aacute;ximos de los limnigramas fue tambi&eacute;n motivo de an&aacute;lisis. En el sitio RTU20 se ha observado que al producirse una lluvia aproximadamente uniforme en toda la cuenca, un primer m&aacute;ximo de la crecida se alcanza entre las siete y nueve horas de la coordenada temporal del centro de gravedad del hietograma neto, en tanto que un segundo m&aacute;ximo se presenta entre las 20 y 24 horas. Al respecto se hipotetiza que el primer m&aacute;ximo corresponde a una r&aacute;pida respuesta de las zonas impermeables urbanas y periurbanas cercanas, en tanto que el segundo m&aacute;ximo obedece a mecanismos propagatorios asociados con la zona rural y la superposici&oacute;n de los caudales salientes de la presa de retenci&oacute;n de crecidas. Un ejemplo del segundo m&aacute;ximo lo ha constituido la lluvia sucedida el 19/11/2009, donde las mayores intensidades de precipitaci&oacute;n se produjeron en la zona de Rold&aacute;n (pluvi&oacute;grafo 19, <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f2.jpg" target="_blank">figura 2b</a>) a las 3:00, en tanto que el m&aacute;ximo de la crecida se present&oacute; en el sitio RTU20, entre las 22:00 y las 02:00 horas del d&iacute;a siguiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, puede afirmarse que en caso de que la lluvia se focalice solamente en el sector sur de la cuenca, donde todo el escurrimiento se lamina en la presa, el m&aacute;ximo de la crecida alcanza el sitio RTU20 entre las 38 y 42 horas del centro de gravedad del hietograma.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Llenado, volumen en tr&aacute;nsito y vaciado de la cuenca durante los eventos</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de la lluvia neta, de los limnigramas observados y computados por el modelo, de los hidrogramas determinados a partir de la ley <i>H&#45;Q</i> existente y de los hidrogramas computados por el modelo, se ha podido reproducir en un post proceso la din&aacute;mica global de llenado y vaciado de la cuenca. Si bien esta informaci&oacute;n puede ser secundaria durante el evento, resulta de importancia para aportar conocimiento a la comprensi&oacute;n de la din&aacute;mica propagatoria de las crecidas. Adem&aacute;s resulta claro que, en la medida que se mejore la informaci&oacute;n disponible en cada evento (hietogramas y limnigramas en sitios internos), mejorar&aacute; notablemente el conocimiento base del movimiento y por ende contribuir&aacute; a un mejor pron&oacute;stico de niveles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Tratamiento para los niveles de agua iniciales</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se mencion&oacute; en un punto anterior, los niveles de agua iniciales tanto en los cursos de agua como en el valle pueden ser introducidos con el m&aacute;ximo grado de detalle disponible del modelo (un valor en cada celda). En casos en que s&oacute;lo se disponga de niveles en ciertos sitios de algunos de los cursos principales, el modelo cuenta con bibliotecas adicionales en las cuales se han elaborado hipot&eacute;ticos "estados iniciales", conformados a partir de la simulaci&oacute;n mediante el modelo VMMHH 1.0 de escenarios de tormentas espacialmente uniformes en toda la cuenca. En el caso de necesitarse una condici&oacute;n inicial originada en una lluvia arealmente no uniforme, puede realizarse una corrida previa del modelo con la distribuci&oacute;n deseada de la lluvia, interrumpir la corrida al alcanzarse el estado inicial requerido y luego iniciarse el modelado para pron&oacute;stico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Actualizaci&oacute;n de la constituci&oacute;n del modelo</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Amerita ser reportada la potencialidad de que dispone la constituci&oacute;n del modelo VMMHH 1.0 para que, de una manera r&aacute;pida, puedan incorporarse cambios geom&eacute;tricos y/o topogr&aacute;ficos de cursos de agua o estructuras hidr&aacute;ulicas que se modifiquen o construyan durante la operaci&oacute;n del modelo, y puedan modificar de alguna manera la din&aacute;mica propagatoria superficial. A manera ilustrativa, cabe mencionar que el canal Ibarlucea fue modificado fuertemente en su base de fondo y su profundidad, ampli&aacute;ndose su secci&oacute;n trapecial de 6 m de base de fondo y 2 m de profundidad a 17.5 m de base de fondo y entre 4.50 m de profundidad media durante el periodo aqu&iacute; reportado, por lo cual la constituci&oacute;n del modelo en ese sector cr&iacute;tico debi&oacute; ser actualizada en el inicio de cada episodio lluvioso, en funci&oacute;n del avance de la canalizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Umbrales m&iacute;nimos asociados con desbordes</i></b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como parte de la explotaci&oacute;n del modelo, adem&aacute;s de la operaci&oacute;n durante crecidas y de los efectos de determinar umbrales m&iacute;nimos asociados con posibles desbordes en puntos cr&iacute;ticos, se llevaron a cabo una serie de simulaciones, vinculando diferentes condiciones de humedad antecedente y lluvias simples de seis horas de duraci&oacute;n. De este modo se constituy&oacute; una serie de umbrales de desborde en dos puntos cr&iacute;ticos de la cuenca baja: Barrios Nuevo Alberdi (sitio 11, <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f2.jpg" target="_blank">figura 2b</a>) y Empalme Graneros (sitio 10, <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f2.jpg" target="_blank">figura 2b</a>), para 0.10 &le; <i>Se</i> &le; 0.95. Los valores de l&aacute;mina de lluvia resultante son s&oacute;lo indicativos, pero permiten dar al operador del sistema de alerta una perspectiva a priori de la importancia de la evoluci&oacute;n esperable de los niveles ante la presentaci&oacute;n de una lluvia dada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A fin de valorar la bondad de los resultados, se tuvieron en cuenta los siguientes an&aacute;lisis: a) un primer an&aacute;lisis correspondi&oacute; a la comparaci&oacute;n de los niveles m&aacute;ximos de cada crecida mediante el promedio de los valores absolutos de los errores porcentuales de los niveles m&aacute;ximos (EPNM) y b) un segundo an&aacute;lisis correspondi&oacute; a la comparaci&oacute;n de toda la serie de niveles observados y calculados durante cada crecida mediante la valoraci&oacute;n de los errores cuadr&aacute;ticos medios (ECM) y los errores absolutos medios (EAM) (<a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El promedio de los valores absolutos de los EPNM fue del 10.8%, resultando en un rango entre 0.3 y 30.3%. Si se descartan 3 de las 13 tormentas en las cuales el pron&oacute;stico de niveles sin correcciones no puede considerarse satisfactorio, el promedio de los valores absolutos de los EPNM desciende a 8.5% (de 0.3 a 23.0%). En lo que respecta a caudales y vol&uacute;menes escurridos, el promedio de los valores absolutos de los errores porcentuales de los m&aacute;ximos fue del 20%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a los ECM y EAM, los valores promedios de todas las tormentas resultaron en: ECM = 0.28 m (de 0.08 a 0.64 m) y EAM = 0.25 m (de 0.07 a 0.63 m). Si se descartan las tres tormentas con mayores diferencias entre valores observados y calculados, los errores se reducen a: ECM = 0.21 m (de 0.08 a 0.34 m) y EAM = 0.18 m (de 0.07 a 0.32 m).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de los errores citados se considera que tanto en el pron&oacute;stico de los valores m&aacute;ximos como en los pron&oacute;sticos de los niveles que conforman el cuerpo general del limnigrama, se han establecido aproximaciones muy satisfactorias en el caso de tormentas simples (serie de chaparrones con una duraci&oacute;n total de la tormenta de 6 a 12 horas) y aproximaciones regulares en el caso de tormentas compuestas, donde se produce una tormenta simple, y se suceden uno o dos d&iacute;as sin lluvias, y vuelve a precipitar otra tormenta simple.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En tormentas como la del 19/11/2009, la zona urbana lindante a la secci&oacute;n de cierre RTU20 responde r&aacute;pidamente en t&eacute;rminos de un primer m&aacute;ximo de niveles debido a la distribuci&oacute;n espacial de la lluvia concentrada en las cercan&iacute;as de la secci&oacute;n de control. En estos eventos se verifica que el modelo aten&uacute;a demasiado este primer m&aacute;ximo, en tanto que es satisfactoriamente reproducido el segundo m&aacute;ximo, as&iacute; como la se&ntilde;al proveniente de la presa de retenci&oacute;n. Al respecto se destaca que por no complejizar en demas&iacute;a la constituci&oacute;n, el modelo no tiene incorporado en su totalidad todas las redes locales de desag&uuml;es pluviales en los ambientes urbanos cercanos a la secci&oacute;n de control, por lo cual resulta en efectos de atenuaci&oacute;n mayores a los reales para el primer m&aacute;ximo que se constituye mayormente a partir del aporte de zonas urbanas cercanas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debe se&ntilde;alarse que en la mayor&iacute;a de las tormentas no se cont&oacute; con datos en tiempo real de todos los pluvi&oacute;grafos de la cuenca de forma simult&aacute;nea. Por este motivo, la descripci&oacute;n espacial de la lluvia puede considerarse bastante gruesa, verific&aacute;ndose tras un post procesamiento que, cuando m&aacute;s heterog&eacute;nea espacialmente es la precipitaci&oacute;n, m&aacute;s dispersi&oacute;n se computa en los resultados. Esta dispersi&oacute;n en este tipo de modelo determin&iacute;stico y distribuido es inevitable si la informaci&oacute;n es err&oacute;nea o insuficiente. Tras analizar la relaci&oacute;n entre los episodios lluviosos con los mayores errores en los niveles en el cuerpo general de la onda de crecida y la cantidad de pluvi&oacute;grafos operativos en esa tormenta, se advierte que cuanto menor es la cantidad de pluvi&oacute;grafos mayor es la diferencia entre los limnigramas computados y observados. Debe tenerse presente que en los sitios de los pluvi&oacute;grafos se genera la informaci&oacute;n de lluvia, al igual que de forma indirecta la informaci&oacute;n de humedad antecedente a trav&eacute;s del IPA, por lo cual las estaciones pluviogr&aacute;ficas inactivas no s&oacute;lo repercuten en la certeza del campo espacial de lluvias sino tambi&eacute;n en la definici&oacute;n de la condici&oacute;n antecedente de la cuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una alternativa al mejoramiento es la definici&oacute;n de la espacialidad de la lluvia mediante radar, teniendo presente que la zona de la cuenca es abarcada en su totalidad por el radar meteorol&oacute;gico de la ciudad de Pergamino, distante a 120 km, y el de Paran&aacute;, distante a 150 km; resulta obvio que otra soluci&oacute;n consiste en el aumento del n&uacute;mero de pluvi&oacute;grafos. Tras efectuar un an&aacute;lisis de sensibilidad de los niveles calculados mediante la reproducci&oacute;n de tormentas hipot&eacute;ticas semejantes a las observadas, se ha determinado un valor de 10 como la cantidad m&iacute;nima de estaciones pluviogr&aacute;ficas (una cada 75 km<sup>2</sup>) necesarias para describir la din&aacute;mica de escurrimiento superficial cuando se presentan tormentas con fuertes variaciones espaciales. En lo referente a un mejoramiento en la definici&oacute;n del estado de humedad antecedente de la cuenca, una alternativa es la futura determinaci&oacute;n mediante t&eacute;cnicas de procesamiento de im&aacute;genes proveniente de radares satelitales.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que concierne al llenado&#45;vaciado de la cuenca y los caudales salientes en el sitio RTU20, el modelo genera caudales levemente inferiores a los inferidos a partir de los niveles observados y la conversi&oacute;n a caudales mediante la curva <i>H&#45;Q</i> ajustada. Para niveles inferiores a 3.00 m, los niveles calculados deben ser del orden de 3 a 5% superiores a los observados para determinar caudales similares. Si bien para la predicci&oacute;n de niveles la diferencia en caudales no es fuertemente relevante, desde lo conceptual de la modelaci&oacute;n f&iacute;sicamente basada es un factor que debe mejorarse. De todas maneras, el cuerpo general de la onda de crecida observada y sus tiempos caracter&iacute;sticos resultan satisfactoriamente representados por el modelo, por lo que, a fin de aumentar el caudal, no se considera pertinente disminuir la resistencia al escurrimiento del sistema, dado que acelerar&aacute; el mecanismo propagatorio de la crecida, ocasionando m&aacute;s perjuicios que beneficios sobre la certeza de la respuesta del modelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un importante aspecto del pron&oacute;stico de niveles tan relevante y necesario como el valor m&aacute;ximo es la cuantificaci&oacute;n de la permanencia de los niveles de agua por sobre umbrales prefijados como cr&iacute;ticos. En el sitio RTU20 se ha establecido previamente, con base en inundaciones hist&oacute;ricas, que cuando los niveles de agua superan los 2.00 m, se alcanza un estado de alerta inicial o amarillo; cuando se superan los 3.00 m, la alerta es anaranjada, y por encima de los 4.00 m, el estado de alerta es rojo. En las crecidas modeladas en el periodo aqu&iacute; reportado, s&oacute;lo se ha llegado al nivel amarillo, por lo cual se teste&oacute; al modelo en su capacidad de reproducir las permanencias en horas de niveles por encima de 2.00 m en el cauce principal en el sitio RTU20. Cuantificando las diferencias entre permanencias observadas y calculadas, el modelo pronostic&oacute; permanencias 25% superiores a las observadas, considerando todas las tormentas. En cambio, si se descartan los tres eventos con resultados regulares, la sobreestimaci&oacute;n llega al 12%, considerada aceptable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si se analizan los resultados obtenidos al aplicar la correcci&oacute;n en l&iacute;nea de los niveles cada seis horas en la secci&oacute;n del RTU20 (<a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4c3.jpg" target="_blank">cuadro 3</a> y <a href="/img/revistas/tca/v4n1/a4f6.jpg" target="_blank">figura 6</a>), los valores m&aacute;ximos de los errores EPNM, ECM y EAM en todas las tormentas decrecen a 8.4%, 0.14 m y 0.10 m, respectivamente. A pesar de ser una t&eacute;cnica elemental de correcci&oacute;n, los resultados mejoran de forma significativa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto al tiempo de c&aacute;lculo, se determina que la relaci&oacute;n entre el tiempo neto de c&aacute;lculo y el tiempo modelado es de 1/30. Esta relaci&oacute;n es muy beneficiosa, pues permite pronosticar los niveles para las pr&oacute;ximas 24 horas en menos de una hora de modelaci&oacute;n. No obstante la experiencia de uso del modelo hasta la fecha, indica que el primer pron&oacute;stico se determina a dos horas de finalizada la lluvia, con lo que el lapso de anticipaci&oacute;n al primer m&aacute;ximo que produce la crecida es del orden de cinco a siete horas, y para el segundo m&aacute;ximo es de 20 a 22 horas. Se evidencia que de presentarse una situaci&oacute;n de probable desborde masivo del curso de agua asociado con el primer m&aacute;ximo de la crecida, los tiempos para informar a la poblaci&oacute;n y ejecutar las respectivas operaciones de evacuaci&oacute;n son cr&iacute;ticos, en tanto que para un probable desborde a consecuencia del segundo m&aacute;ximo que produce la crecida, los tiempos son compatibles con las respectivas acciones por llevar a cabo por los organismos p&uacute;blicos de defensa civil.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se han presentando los resultados obtenidos a partir de la operaci&oacute;n del modelo VMMHH 1.0 de simulaci&oacute;n hidrol&oacute;gica&#45;hidr&aacute;ulica, f&iacute;sicamente basado, de par&aacute;metros distribuidos cuasi&#45;2D, utilizado para el pron&oacute;stico en tiempo real de la evoluci&oacute;n de los niveles de agua en la cuenca hidrogr&aacute;fica de llanura del arroyo Ludue&ntilde;a, en la provincia de Santa Fe, Argentina, durante el periodo 2008&#45;2010. Se evalu&oacute; la respuesta del modelo en 13 eventos de lluvias moderadas. Estuvieron involucradas lluvias totales medias areales entre 36 y 120 mm, con valores de lluvias netas que se valorizaron entre 12 y 37 mm, y duraciones de los periodos lluviosos entre 2 y 24 horas. En cuanto a los estados de condici&oacute;n antecedente, presentes en las distintas tormentas, variaron desde estados de saturaci&oacute;n relativa (<i>Se</i>), propios de cuenca pr&aacute;cticamente seca hasta saturada, hasta valores areales medios entre 0.11 y 0.87.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los niveles m&aacute;ximos calculados han presentado una aproximaci&oacute;n satisfactoria a los valores observados en un sitio cercano al cierre de la cuenca. A medida que pueda disponerse de datos desde la mayor&iacute;a de los sensores limnim&eacute;tricos de forma simult&aacute;nea, se podr&aacute; avanzar en la confiabilidad de los resultados. Los caudales inferidos en la secci&oacute;n de control de la cuenca, a partir de relaciones <i>H&#45;Q</i> y de aforos realizados durante los eventos, presentaron un valor m&aacute;ximo de 130 m<sup>3</sup>/s, no registr&aacute;ndose en este periodo desbordes masivos. Si bien la red de toma de datos en l&iacute;nea fue dise&ntilde;ada con nueve estaciones limnigr&aacute;ficas, no se han podido registrar tormentas con mediciones simult&aacute;neas en todos las estaciones. En el &uacute;nico punto donde se ha contado con registros de todos los eventos ocurridos a la fecha es en la secci&oacute;n de control de la cuenca, por lo que la mayor certeza sobre la respuesta del modelo se presenta en tal secci&oacute;n de control. Los resultados indican un aceptable grado de representaci&oacute;n del escurrimiento superficial, en t&eacute;rmino de niveles, caudales y vol&uacute;menes en el punto de cierre de la cuenca, donde la aproximaci&oacute;n entre niveles m&aacute;ximos observados y pronosticados establece un promedio de los valores absolutos de los EPNM del 10.8%. En lo que respecta a caudales y vol&uacute;menes escurridos, el promedio de los valores absolutos de los errores porcentuales de los m&aacute;ximos fue de 20%. El modelo reproduce tambi&eacute;n de manera satisfactoria los tiempos caracter&iacute;sticos de la onda de crecida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que respecta a un mejoramiento de la correlaci&oacute;n entre niveles observados y calculados, se ha comprobado que es deseable realizar simples correcciones en l&iacute;nea. El sencillo procedimiento aqu&iacute; reportado, involucrando un patr&oacute;n de correcci&oacute;n cada seis horas, da como resultado un notable mejoramiento, alcanz&aacute;ndose valores l&iacute;mites de EPNM, ECM y EAM de 8.4%, 0.14 m y 0.10 m, respectivamente, en la secci&oacute;n de cierre de la cuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La grilla espacial cuadrangular adoptada ha significado una notable ventaja para intercambiar informaci&oacute;n y resultados desde y hacia sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica en formato raster, pero teniendo la desventaja de la necesidad de demasiados elementos en zonas del dominio espacial donde no redunda en mayor precisi&oacute;n del c&aacute;lculo de las variables hidr&aacute;ulicas. No obstante, considerando la din&aacute;mica propagatoria del sistema h&iacute;drico, el tama&ntilde;o de la cuenca (740 km<sup>2</sup>), el tama&ntilde;o de grilla empleada (250 m), el costo computacional y el tiempo de c&aacute;lculo para la simulaci&oacute;n de pron&oacute;sticos de niveles para 12, 24 o 48 horas, no resulta una desventaja que influya sobre la elaboraci&oacute;n de los pron&oacute;sticos. La relaci&oacute;n tiempo de c&aacute;lculo <i>versus</i> tiempo de prototipo, adoptando un <i>dt</i> = 5 s, es 30, por lo que puede considerarse totalmente adecuado para un modelo hidrol&oacute;gico&#45;hidr&aacute;ulico aplicado al pron&oacute;sticos de niveles en cuencas de llanuras con caracter&iacute;sticas como la aqu&iacute; estudiada.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se concluye adem&aacute;s que la mayor incertidumbre en los resultados en las tormentas simuladas se relaciona con la limitada representaci&oacute;n del campo areal de precipitaciones por los pluvi&oacute;grafos existentes y disponibles en cada tormenta (tres a cuatro funcionando por evento). De la experiencia recogida a la fecha desde la operaci&oacute;n del modelo y un an&aacute;lisis de sensibilidad, surge la necesidad de contar con datos de lluvia en forma simult&aacute;nea y en l&iacute;nea en al menos 10 sitios. En este sentido, se estima a futuro mejorar la descripci&oacute;n de la distribuci&oacute;n espacial de la lluvia, a partir de informaci&oacute;n proveniente de dos radares meteorol&oacute;gicos ubicados a algo menos de 150 km de la cuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que concierne a la informaci&oacute;n de humedad antecedente, se evidencia una mayor incertidumbre cuando las condiciones son cercanas a la de "cuenca seca" (<i>Se</i> &lt; 0.50). En t&eacute;rminos medios puede concluirse que considerando un margen de humedad antecedente del +20% por sobre el valor determinado con el IPA, el rango de los vol&uacute;menes de escorrent&iacute;a estimados y observados se aproximan en forma satisfactoria.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido al notorio nivel de cambios en la morfolog&iacute;a de la red de canales por la ejecuci&oacute;n de obras de canalizaci&oacute;n que se est&aacute;n llevando a cabo, es muy recomendable el continuo seguimiento de la constituci&oacute;n del modelo para la adecuada actualizaci&oacute;n de las dimensiones de la red de canales constituida.</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">Se agradece el financiamiento aportado para la realizaci&oacute;n de los trabajos por el MASPyMA (Santa Fe) y por el proyecto PID UNR ING237 19/I263. Adem&aacute;s, se agradece la informaci&oacute;n brindada por el Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional (SMN), la Comisi&oacute;n Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y por la Subsecretar&iacute;a de Recursos H&iacute;dricos de la Naci&oacute;n.</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>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ARDUINO, G., REGGIANI, P., and TODINI, E. Recent advances in flood forecasting and flood risk assessment. <i>Hydrology and Earth System Sciences.</i> Vol. 9, No. 4, 2005, pp. 280&#45;284.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736505&pid=S2007-2422201300010000400001&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">BASILE, P., RICCARDI, G., ZIMMERMANN, E., and STENTA, H. Simulation of erosion&#45;deposition processes at basin scale by a physically&#45;based mathematical model. <i>International Journal of Sediment Research.</i> Vol. 25, No. 2, 2010, pp. 91&#45;109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736507&pid=S2007-2422201300010000400002&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">BRAS, R.L. and GARROTE, L. A distributed model for real&#45;time flood forecasting digital elevation models. <i>Journal of Hydrology.</i> Vol. 167, 1995, pp. 279&#45;306.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736509&pid=S2007-2422201300010000400003&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">CAMPOS&#45;ARANDA, D.F. Modelo matem&aacute;tico determin&iacute;stico para pron&oacute;stico de crecientes en cuencas rurales. <i>Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico</i>. Vol. IX, n&uacute;m. 1, 1994, pp. 43&#45;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=9736511&pid=S2007-2422201300010000400004&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">CUNGE, J. <i>Two Dimensional Modeling of Flood Plains.</i> Cap.17 Unsteady flow in open channels. Mahmood, K. and Yevjevich, V. (editors). Fort Collins: Water Resources Publications, 1975, pp. 705&#45;762.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736513&pid=S2007-2422201300010000400005&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">CHOW, V.T., MAIDMENT, D.R. y WAYS, L.M. <i>Hidrolog&iacute;a Aplicada.</i> Bogot&aacute;: MacGraw&#45;Hill, 1994, 554 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736515&pid=S2007-2422201300010000400006&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">DE ROO, A.P.J., WESSELING, C.G., and VAN DEURSEN, W.P.A. Physically based river basin modelling within a GIS: The LISFLOOD model. <i>Hydrological Processes.</i> Vol. 14, 2000, pp. 1981&#45;1992.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736517&pid=S2007-2422201300010000400007&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">GARC&Iacute;A&#45;BARTUAL, R. Herramientas de predicci&oacute;n a corto plazo de caudales de crecida. <i>Jornadas sobre sistemas de ayuda a la decisi&oacute;n ante problemas hidr&aacute;ulicos e hidrol&oacute;gicos en tiempo real</i>. Madrid: CEDEX, 2002. pp. 208&#45;231.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736519&pid=S2007-2422201300010000400008&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">GOSWAMI, M., O'CONNOR, K., BHATTARAI, K., and SHAMSELDIN, A. Assessing the performance of eight real&#45;time updating models and procedures for the Brosna River. <i>Hydrology and Earth System Sciences</i>. Vol. 9, No. 4, 2005, pp. 394&#45;411.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736521&pid=S2007-2422201300010000400009&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">HORRIT, M.S. and BATES, P.D. Predicting floodplain inundation: Raster&#45;based modeling versus the finite element approach. <i>Hydrological Processes.</i> Vol. 15, 2001, pp. 825&#45;842.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736523&pid=S2007-2422201300010000400010&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">HSU, M.H., FU, J.C., and LIU, W.C. Flood routing with real&#45;time stage correction meted for flash flood forecasting in the Tanshui River, Taiwan. <i>Journal of Hydrology</i>. Vol. 283, 2003, pp. 267&#45;280.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736525&pid=S2007-2422201300010000400011&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">INTA. <i>Atlas de Suelos de la Rep&uacute;blica Argentina.</i> Tomo II. Proyecto PNUD Argentina 85/019. Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnolog&iacute;a Agropecuaria, Secretar&iacute;a de Agricultura Ganader&iacute;a y Pesca, 1990, 677 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736527&pid=S2007-2422201300010000400012&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">JASPER, K., GURTZ, J., and LANG, H. Advanced flood forecasting in Alpine watersheds by coupling meteorological observations and forecasts with a distributed hydrological model. <i>Journal of Hydrology.</i> Vol. 267, 2002, pp. 40&#45;52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736529&pid=S2007-2422201300010000400013&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">JULIEN, P. and SAGHAFIAN, B. CASC2D user's manual &#45; A two dimensional watershed rainfall&#45;runoff model. Civil Eng. Report, CER90&#45;91PYJ&#45;BS&#45;12. Fort Collins: Colorado State University, 1991.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736531&pid=S2007-2422201300010000400014&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">LAMBERTI, P. and PILATI, S. Flood propagation models for real&#45;time forecasting. <i>Journal of Hydrology.</i> Vol. 175, 1996, pp. 239&#45;265.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736533&pid=S2007-2422201300010000400015&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">LIU, Z., MARTINA, M. and TODINI, E. Flood forecasting using a fully distributed model: application of the TOPKAPI model to the upper Xixian catchment. <i>Hydrology &amp; Earth System Sciences.</i> Vol. 9, No. 4, 2005, 347&#45;364.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736535&pid=S2007-2422201300010000400016&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">OGDEN, F.L., SHARIF, H.O., SENERATH, S.U.S., SMITH, J.A., BAECK, M.L., and RICHARDSON, J.R. Hydrologic analysis of the Fort Collins, Colorado, flash flood of 1997. <i>Journal of Hydrology</i>. Vol. 228, 2000, pp. 82&#45;100.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736537&pid=S2007-2422201300010000400017&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">RENTER&Iacute;A, J., GARC&Iacute;A P., RICCARDI G., ZIMMERMANN, E., STENTA, H., SCUDERI, C. y BASILE, P. <i>Software de pron&oacute;stico de alerta contra inundaciones en las cuencas de los arroyos Ludue&ntilde;a y Saladillo (Santa Fe, Argentina)</i>. XXII Congreso Nacional del Agua, Trelew, Argentina, vol. 1, CD, n&uacute;m. T53, 2009, 12 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736539&pid=S2007-2422201300010000400018&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">RICCARDI, G. <i>Un Sistema de Simulaci&oacute;n Hidrol&oacute;gica&#45;Hidr&aacute;ulica Cuasi&#45;2D Multicapa para Ambientes Rurales y Urbanos</i>. XIX Congreso Latinoamericano de Hidr&aacute;ulica, C&oacute;rdoba, Argentina, vol. II, 2000, pp. 159&#45;168.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736541&pid=S2007-2422201300010000400019&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">RICCARDI, G., ZIMMERMANN, E., BASILE P., STENTA H., SCUDERI, C. y RENTER&Iacute;A, J. ReHidrolog&iacute;a y Modelo de Pron&oacute;sticos arroyos Ludue&ntilde;a y Saladillo. Informes de Avance 1, 2, 3 y 4. Rosario, Argentina: Convenio FCEIA&#45;MASP, 2009, 583 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736543&pid=S2007-2422201300010000400020&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">SCUDERI, C., RICCARDI, G. y ZIMMERMANN, E. <i>Pron&oacute;stico preliminar de crecidas en tiempo pseudo real en una cuenca de llanura.</i> XXII Congreso Latinoamericano de Hidr&aacute;ulica, Ciudad Guayana, Venezuela, 2006, 10 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736545&pid=S2007-2422201300010000400021&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">SINGH, R. <i>Real time flood forecasting &#150; Indian experiences.</i> International G&#45;WADI Modeling Workshop, National Institute of Hydrology, Roorkee, India, 2005, 34 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736547&pid=S2007-2422201300010000400022&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">STENTA, H., RENTER&Iacute;A, J. y RICCARDI, G. <i>Plataforma Computacional para Gesti&oacute;n de Informaci&oacute;n en la Simulaci&oacute;n Hidrol&oacute;gica&#45;Hidr&aacute;ulica del Escurrimiento Superficial.</i> XX Congreso Nacional del Agua y III Simposio de Recursos H&iacute;dricos del Cono Sur, Mendoza, Argentina, vol. 1, CD, n&uacute;m. T74, 2005, 13 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736549&pid=S2007-2422201300010000400023&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">STENTA, H., RICCARDI, G. y BASILE, P. Influencia del grado de discretizaci&oacute;n espacial en la respuesta hidrol&oacute;gica de una cuenca de llanura mediante modelaci&oacute;n matem&aacute;tica distribuida. <i>Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico.</i> Vol. XXIII, n&uacute;m. 3, julio&#45;septiembre de 2008, pp. 123&#45;138.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736551&pid=S2007-2422201300010000400024&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">ZIMMERMANN, E., SCUDERI, C., RICCARDI, G., STENTA, H., BASILE, P., GARCIA, M. y RENTER&Iacute;A, J. <i>Asignaci&oacute;n de par&aacute;metros hidr&aacute;ulicos de suelos utilizando composici&oacute;n textural, caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y estratigr&aacute;ficas.</i> XXIII Congreso Latinoamericano de Hidr&aacute;ulica, Cartagena de Indias, Colombia, vol. 1, CD, 2008, 10 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736553&pid=S2007-2422201300010000400025&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">ZIMMERMANN, E., BASILE, P., L&Oacute;PEZ, C., RICCARDI, G., STENTA, H., SCUDERI, C. y RENTER&Iacute;A, J. <i>Condiciones antecedentes para la tormenta de dise&ntilde;o en el &aacute;rea del gran Rosario.</i> XXII Congreso Nacional del Agua, Trelew, Argentina, vol. 1, CD, n&uacute;m. T201, 2009, 11 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9736555&pid=S2007-2422201300010000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
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