ANALISIS DEL TRAMO DEL RIO OTUN ENTRE LA

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ANALISIS DEL TRAMO DEL RIO OTUN ENTRE LA VIDRIERA OTUN Y LA
ESTACIÓN ELECTRICA BELMONTE No. 2 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
UTILIZANDO LOS PROGRAMAS HIDROSIG JAVA Y HEC-RAS
INFORME FINAL
ING. JULIO CÉSAR ESCOBAR POSADA
INTERVENTOR Y ASESOR
ING. JOSE WILLIAM VELEZ SANTA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA
PEREIRA
DICIEMBRE 2009
i
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
3. GENERALIDADES
3.1. UBICACIÓN
3.2. COMPONENTE AGUA
3.2.1. Hidrología
3.2.2. Subcuencas hidrográficas
3.2.2.1. Subcuenca del Río Azul
3.2.2.2. Subcuenca del Río Barbo
3.2.2.3. Subcuenca del Río San José
3.2.2.4. Subcuenca de la quebrada Dosquebradas
3.2.2.5. Subcuenca de la quebrada Combia
3.3. ASPECTOS GENERALES
3.4. COMPONENTE SUELO
3.4.1. Geología
3.4.2. Tectónica y evaluación de callamiento activo cuenca Otún
3.5. AMENAZAS Y RIESGO
3.5.1. Amenaza y riesgo geológico – sísmico
3.5.2. Amenaza y riesgo hidrológico
4. MODELACIÓN DEL RÍO OTÚN MEDIANTE EL PROGRAMA
HIDROSIG JAVA PARA EL CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS
4.1. PROGRAMA HIDROSIG JAVA
5. MODELACIÓN DEL RÍO OTÚN ENTRE LA VIDRIERA OTÚN
Y LA ESTACION ELECTRICA BELMONTE No. 2 MEDIANTE
EL SOFTWARE ESPECIALIZADO HEC-RAS
5.1. ANTECEDENTES
5.2. MODELACIÓN DEL TRAMO EN ESTUDIO
5.2.1. Condiciones para la modelación con el programa HEC-RAS
5.2.1.1. Coeficiente de Manning
5.2.1.2. Geometría del cauce
5.3. RESULTADOS DE LA MODELACIÓN
5.4. EROSIÓN EN CORRIENTES DE AGUA
5.4.1. Erosión Pluvial
5.4.2. Remoción en masa
5.4.2.1. Deslizamientos rotacionales
5.4.2.2. Deslizamientos planares
5.4.2.3. Derrumbes
5.4.2.4. Flujos
5.4.2.5. Solifluxión
5.4.2.6. Reptación
5.4.3. Erosión Fluvial
5.4.3.1. Socavación de orillas
1
2
2
2
3-13
3-4
5-7
5
5-7
6
6
6
7
7
7-8
8-10
8-10
10
11-13
11-12
12-13
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16-19
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20
20
2
21-23
23
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115
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ii
5.4.3.2. Profundización del lecho
5.4.4. Resistencia a la erosión
5.4.5. Control horizontal y rectificación del eje hidráulico
5.4.5.1. Clasificación de las obras longitudinales
5.4.5.2. Técnicas para la desviación de aguas
5.4.5.2.1. Espigones
5.4.5.2.2. Machos de madera
5.4.5.2.3. Tranquera o empalizada
5.4.5.3. Técnicas de recubrimiento
5.4.5.3.1. Pantallas de protección
5.4.5.3.2. Recubrimiento vegetal
6. CONCLUSIONES
7. BIBLIOGRAFIA
8. ANEXOS
PLANO 1: plano general Río Otún entre la Vidriera Otún y la estación
eléctrica Belmonte no. 2.
PLANO 2: Perfiles 01001 al 01052 en escala 1:2000
PLANO 3: Perfiles 01053 al 01146 en escala 1:2750
PLANO 4: Perfiles 01147 al 01223 en escala 1:2000
PLANO 5: Perfiles 01224 al 01289 en escala 1:2000
PLANO 6: Perfiles 01290 al 01377 en escala 1:2750
PLANO 7: Perfiles 01378 al 01444 en escala 1:2750
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115-117
118-128
118-119
119-121
119-120
120-121
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122-128
122-126
126-128
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iii
TABLAS Y FIGURAS
Figura 1.
Figura 2.
Tabla 1.
Figura 3.
Figura 4.
Tabla 2.
Figura 5.
Figura 6.
Tabla 3.
Tabla 4.
Tabla 5.
Tabla 6.
Tabla 7.
Figura 7.
Tabla 8.
Tabla 9.
Tabla 10.
Figura 8.
Figura 9.
Figura 10.
Figura 11.
Figura 12.
Figura 13.
Figura 14.
Figura 15.
Cuenca del Río Otún
División de la cuenca en tramos
Parámetros morfométricos para la cuenca del Río Otún
Microcuencas que conforman la cuenca del Río Otún
Principales subcuencas de la cuenca del Río Otún
Caudales máximos para diferentes periodos de retorno Río Otún
Localización de la Sub región No. 1.
Cuencas de la quebrada Dosquebradas y Río Otún
Caudales máximos instantáneos estación la Bananera Río Otún
Caudales máximos Río Otún
Caudales máximos Río Otún entre la Vidriera Otún y la estación
Eléctrica Belmonte No. 2
Características cuenca quebrada Desquebradas
Caudales máximos quebrada Desquebradas
Tramo de estudio Río Otún sacado del programa HEC-RAS
Valores del coeficiente de Manning
Resultados de la modelación del Río Otún en el tramo
de estudio mediante el software especializado HEC-RAS
Velocidades a las cuales se produce erosión
Aspectos relativos a los meandros de un río (a)
Determinación de la sinuosidad (b) Procesos de erosión y
sedimentación
Formas de colocación de espigones en corrientes de agua
Machos de madera
Tranquera o empalizada
Recubrimiento de talud con bolsacreto
Recubrimiento de talud (a) con gaviones (b) con coraza metálica
Técnicas de recubrimiento vegetal de orillas de ríos (a)
Esterillado (b) Diques de madera.
Técnicas de recubrimiento vegetal de orillas de ríos (a) Cunas
vivas (b) Gaviones
3
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14
17
17
18
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1. INTRODUCCION
El Río Otún en la parte Urbana del Municipio de Pereira ha presentado
crecientes que han inundado gran parte de terrenos donde existen
construcciones habitadas por familias de escasos recursos, causando grandes
tragedias, como las presentadas en Noviembre de 1979 que causo la perdida
de varias vidas humanas y muebles y enseres; igual aconteció hacia 1926
cuando por la misma causa hubo 28 víctimas, 10 desaparecidos y 13 heridos
(Anuario estadístico de Pereira, entrega No. 1, 1924, 1925, 1926 y 1927).
Los movimientos en masa son de común ocurrencia en la zona urbana y rural
de la ciudad de Pereira. Por ejemplo, es notable el casi medio centenar de
deslizamientos ocurridos en la ciudad en el transcurso de unos pocos meses
en el año de 1996, el deslizamiento del Matadero en 1999 que cobro varias
víctimas y el de la ladera frente a la bocatoma del acueducto.
Uno de los casos más recientes y de mayor relevancia fue el que se presentó
el día 28 de Marzo de 2002, donde se presento una lluvia torrencial en la
Cuenca alta del Rio Otún, cuya magnitud supero los 60 mm en el transcurso de
unas tres horas. Esta lluvia ocasionó un aumento considerable del caudal del
Río, lo que conllevo a un desbordamiento de sus aguas causando la
inundación de varios sectores ribereños, especialmente desde el sitio donde se
localiza la fábrica de COLPAPEL hacia aguas abajo. Adicionalmente, otros
efectos de la corriente fueron el derrumbe de algunas laderas que conformaban
el borde del Rio.
La finalidad del presente estudio es servir de guía para determinar las posibles
zonas de inundación que pueda presentar el Río Otún entre la Vidriera Otún y
la estación eléctrica Belmonte No. 2 para diferentes periodos de retorno.
Además de determinar los sitios más críticos del cauce del Rio, donde se
puedan presentar problemas de erosión del terreno, por las altas velocidades
de la corriente.
1
2. OBJETIVOS
2.1.
OBJETIVO GENERAL
Realizar la modelación hidráulica del Río Otún entre la Vidriería Otún y la
estación eléctrica Belmonte No. 2, utilizando los software especializados
Hidrosig Java y HEC-RAS.
2.2.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Determinar los caudales máximos para diferentes periodos de retorno
del Rio Otún, utilizando el programa Hidrosig Java.
Simular perfiles hidráulicos para el caudal de crecida del Rio Otún en el
tramo de estudio, mediante la aplicación del modelo HEC – RAS.
Identificar las posibles áreas de inundación del Rio Otún en el tramo
estudiado, utilizando el programa HEC-RAS.
Detectar zonas críticas, como el desarrollo de zonas de inundación o
aumentos bruscos del perfil de velocidades.
2
3. GENERALIDADES
3.1.
UBICACIÓN
La Cuenca Hidrográfica del río Otún ésta localizada en el flanco Occidental de
la Cordillera Central, en el departamento de Risaralda, Subregión 1.
Comprende los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y
Marsella, tiene una superficie de 480,61 Km2, nace en el caño Alsacia, afluente
la Laguna del Otún, a una altura de 3980 msnm y desemboca en el río Cauca a
los 875 msnm.
El río Otún es la principal fuente abastecedora de los municipios de Pereira y
Dosquebradas, tiene una función de conservación por encontrarse allí
ecosistemas estratégicos y cuenta con un alto potencial para el desarrollo de la
actividad ecoturística.
La Cuenca Hidrográfica del río Otún ha sido dividida en tres tramos: cuenca
alta, que va desde su nacimiento hasta las microcuencas Volcanes y La
Bananera – La Bella; cuenca media, inicia en la quebrada San José, hasta la
desembocadura de la quebrada Dosquebradas y cuenca baja, a partir de la
microcuenca Combia Alta hasta su desembocadura en el río Cauca. De
acuerdo con la sectorización hidrográfica, se definen las microcuencas que
hacen parte de cada una, como se aprecia en las siguientes figuras.
Figura 1. Cuenca del Rio Otún
3
Figura 2. División de la Cuenca en Tramos
Fuente. SIG – Carder
En su parte Oriental presenta elevaciones superiores a los 5200 msnm
correspondientes a los Nevados del Quindío y Santa Isabel y en cuyas
vecindades se ubica la Laguna del Otún, origen del río del mismo nombre, para
descender luego el relieve hasta el cauce del río Cauca a una elevación de 875
msnm.
El clima regional está influenciado tanto por el frente o zona de convergencia
intertropical que determina la forma bimodal de las precipitaciones como por la
circulación general del Valle del río Cauca. Debido a esta conformación del
relieve, la región presenta una gran variedad de climas locales con
temperaturas medias superiores a 24° C, en la planicie del Cauca, hasta zonas
con temperaturas medias de 6° C en la parte alta e incluso áreas de nieves
perpetuas en la cumbre de la Cordillera Central.
El comportamiento climático en el área de estudio está determinado por dos
períodos lluviosos al año con máximos en Abril y Octubre y por las
características del relieve, las cuales determinan el cambio de las lluvias con la
altura, de tal manera que a una elevación aproximada de 2000 msnm las lluvias
son del orden de 2500 mm/año; disminuyendo a partir de esta altura
progresivamente hasta alcanzar promedios de 1000 mm/año a 4500 msnm.
4
3.2.
COMPONENTE AGUA
3.2.1. Hidrología
El perfil longitudinal del río Otún, es cóncavo hacia la parte alta. La pendiente
varía desde un 27% en la parte alta, 5% en la parte media y 2% en la parte
baja, significando que la velocidad del flujo, su capacidad de erosión y arrastre
de materiales disminuye aguas abajo.
Tabla 1. Parámetros morfométricos para la cuenca del río Otún
La cuenca del río Otún, se asemeja a una forma: oval-oblonga a rectangularoblonga, lo que significa que es poco susceptible a las crecidas, ya que su
coeficiente se aleja de 1, que es cuando la cuenca es más peligrosa por su
tendencia a ser redonda.
Esta forma de la cuenca, significa que el tiempo de concentración es mayor, es
decir, que retarda la acumulación de las aguas al paso del río por su punto de
desagüe.
3.2.2. Subcuencas Hidrográficas
Teniendo en cuenta que la cuenca del río Otún está compuesta por un total de
50 microcuencas, se ha dividido, para una mejor comprensión, en las
subcuencas que relaciona el documento “Sectorización Hidrográfica del
Departamento de Risaralda”, elaborado por la Carder en diciembre de 2004.
5
Figura 3. Microcuencas que conforman la cuenca del Río Otún
Fuente. SIG – Carder
El mapa ilustra las subcuencas que conforman la cuenca del río Otún, siendo
éstas: Los ríos Azul, Barbo, San José y las quebradas Dosquebradas y
Combia, de las cuales se desprenden las microcuencas y franjas hidrográficas,
que se describen a continuación.
3.2.2.1. Subcuenca del río Azul: Tiene un área de 4731 Ha equivalente al
9,84% de la cuenca y está localizada en jurisdicción del Municipio de Pereira.
3.2.2.2 Subcuenca del río Barbo: Con un área de 6146 Ha equivalente al
12,79% de la cuenca, se localiza en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Está
compuesta por las franjas hidrográficas de los ríos Barbo, quebrada N.N,
quebrada Cusumbera, quebrada Callejones y las microcuencas de las
quebradas Las Mulas y El Sepulturero.
3.2.2.3 Subcuenca del río San José: Tiene un área de 2729 Ha equivalente al
5,68% de la cuenca, se localiza en los municipios de Santa Rosa de Cabal y
Dosquebradas. Está compuesta por las microcuencas de las quebradas San
José y Canta Delicias y la franja hidrográfica de la quebrada San José.
6
3.2.2.4 Subcuenca de la quebrada Dosquebradas: Con un área de 5846 Ha
equivalente al 12,16% de la cuenca, se localiza en el municipio de
Dosquebradas. Está compuesta por las microcuencas de las quebradas
Aguazul, Molinos, La Víbora, Frailes y La Fría, y las franjas hidrográficas de las
quebradas Manizales – Soledad, Tomineja – El Barrizal, Gutiérrez – Cristalina y
quebrada Dosquebradas.
3.2.2.5 Subcuenca de la quebrada Combia: Con un área de 4788 Ha
equivalente al 9,96% de la cuenca, se localiza en el municipio de Pereira. Está
compuesta por las microcuencas de las quebradas El Pital, Chimborazo – El
Jardín, La Arenosa – La Margarita y la franja hidrográfica de la quebrada
Combia.
Figura 4. Principales subcuencas de la cuenca del Río Otún
Fuente. SIG – Carder
3.3.
ASPECTOS GENERALES
El río Otún nace en el caño Alsacia, afluente de la Laguna del Otún, a una
altura de 3980 msnm y desemboca en el río Cauca a los 875 msnm, en el
flanco occidental de la Cordillera Central, aprovechando drenajes naturales
superficiales y subterráneos de los nevados de Santa Isabel, Quindío y el
páramo de Santa Rosa, localizados en el Parque Nacional Natural de los
Nevados, en su trayectoria discurre por territorios de los municipios de Pereira,
Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Marsella. Es de vital prioridad para el
municipio de Pereira pues es la única fuente utilizada como abastecedora de
agua para los diferentes usos de la zona.
7
En su recorrido cruza la zona urbana del municipio de Pereira en sentido
oriente-occidente, siendo a su vez el límite Norte de la ciudad y continúa hasta
su desembocadura en el río Cauca a una altura de 875 m.s.n.m., en el sitio
denominado Estación Pereira, después de un recorrido de 66 km. y un área de
drenaje de 480,62 Km2 .
3.4.
COMPONENTE SUELO
3.4.1. Geología
La cuenca del rio Otún esta conformada por rocas que varían en edad desde el
Paleozoico Inferior hasta el Holoceno, incluyendo las cenizas volcánicas más
recientes, que reflejan una historia geológica compleja.
- Grupo Cajamarca, (Pes): es la unidad más antigua de la cuenca. Está
conformada por esquistos alumínicos, esquistos cuarzofeldespáticos, esquistos
verdes y negros, micacitas y cuarcitas.
Las diferentes rocas de este conjunto litológico aparecen distribuidas en el área
de manera irregular, sobre una franja de dirección Norte - Sur, que aflora y
desciende prácticamente desde el límite entre páramo y subpáramo hasta la
cota 2200, donde el Sistema de Fallas de Romeral las pone en contacto con un
conjunto de derrames volcánicos del Cretácico.
- Stock Gabro - Diorítico de Pereira (Kgd): Unidad de composición variable
entre gabro y dioríta que aflora entre Santa Rosa – Pereira. Es un cuerpo
alargado paralelo a la falla de Romeral. En la confluencia de la quebrada San
José y el río Otún afloran dioritas que están cubiertos por las secuencias
terciaria y Cuaternaria.
- Formación Quebradagrande (Kqd): Corresponde a derrames volcánicos
submarinos de tipo básico principalmente diabasas y en menor proporción
basaltos, intercalados con metasedimentos de origen marino. Ambas
secuencias presentan variaciones litológicas en contactos fallados
generalmente con las unidades adyacentes.
El miembro volcánico de esta formación aflora entre las quebradas San José y
Volcanes, así como en los sectores de la Suiza y la Florida. Las rocas
sedimentarias están constituidas por limolitas de color gris, arcillolitas de color
crema, liditas, grauvacas y limolitas síliceas de color verde claro que han sido
afectadas por metamorfismo dinámico en algunos sectores.
- Grupo Diabásico (Kvo): Constituido por basaltos, diabasas, lavas
almohadilladas e intercalaciones de chert. En el área se encuentra aflorando al
norte y al este del municipio de Pereira (entre Pereira y Marsella), cerca a la
confluencia del río Otún al río Cauca en inmediaciones del municipio de la
Virginia. Son rocas masivas de color verde, generalmente con textura fanerítica
de grano fino a medio.
8
- Abanico del Quindío (Tfv): Rocas efusivas de la parte sur del complejo
volcánico Ruiz - Tolima del terciario superior. Se halla conformado por una
secuencia de tobas, compuestas por fragmentos de rocas volcánicas y del
basamento con poca matriz, el tamaño de estos cantos varía desde 0.2 hasta
0.8 metros de diámetro. En la margen derecha del río Otún, afloran las tobas
entre las quebradas El Sepulcro y San Eustaquio, en una franja ubicada entre
flujos de lava más jóvenes y flujos piroclásticos que rellenaron posteriormente
al valle del río Otún. En la margen izquierda desde la quebrada las Delicias
hasta el municipio de Pereira, las tobas afloran en la parte alta del cañón
haciendo contacto en la base con rocas cretáceas y formando la superficie del
Abanico del Quindío.
- Flujos de Lavas Andesíticas del Cuaternario Inferior y Mediano (Ql): Es
una secuencia de lavas andesíticas grises que presenta espesores mayores a
20 m y se observa en las cabeceras de los drenajes que nacen en la cuenca
alta del río Otún. Afloran en las cabeceras de las quebradas San José, San
Eugenio, El Sepulcro, Las Mulas, Canoas, las Delicias, los ríos Otún y Barbo.
- Flujos Piroclásticos y Lahares no Soldados del Cuaternario Medio
(Qfv1): Son depósitos de varios flujos piroclásticos compuestos de materiales
relativamente finos y poco soldados, intercalados con ignimbritas semisoldadas
y lahares, cuyas fuentes están ubicadas en las cabeceras de las quebradas
San José y su tributario Cantadelicias. (Haskoning, 1986) Su área de influencia
sólo se restringe a la cuenca de la quebrada San José.
- Flujos Piroclásticos Litificados del Cuaternario Medio (Qfv2): Es una
secuencia de flujos de gran espesor, compuesta de cantos provenientes de
rocas volcánicos (basaltos y pórfidos), semiredondeados en una matriz de
tamaño arena media a gruesa, muy soldada. La fuente de este depósito está
posiblemente asociada al cráter principal del páramo de Santa Rosa o sobre su
flanco en una fuente actualmente oculta por depósitos glaciares, este flujo
rellenó el valle contemporáneo del río Otún, formando una superficie de hasta
70 m de espesor por debajo de la superficie del Abanico del Quindío, a lo largo
del cañón del río Otún. (Haskoning,1986). Afloran algunos remanentes sobre la
margen izquierda del río Otún y mas continuamente sobre el flanco
suroccidental del páramo de Santa Rosa, en la cuenca alta y media del río
Barbo.
- Morrenas Glaciares del Cuaternario Superior (Qm): Depósitos
heterogéneos de bloques angulares de andesitas y material piroclástico, con un
empaquetamiento caótico, en una matriz arenolimosa. Sus formas alargadas,
cobertura de cenizas volcánicas y grado de meteorización evidencian tres
diferentes eventos de expansión glaciar (Haskoning, 1986). Se encuentran
depósitos con espesores de hasta 40 m de material morrénico, suprayaciendo
los cuerpos de lavas en la parte baja de las vertientes de valles en ¨U¨ en la
cuenca alta del río Otún. Los mejores afloramientos se encuentran alrededor de
la Laguna del Otún y de su valle glaciar, hacia la base de la artesa glaciaria de
la Leona y en las laderas del Paramilllo de Santa Rosa.
9
- Flujos de Lodo del Cuaternario Superior y Holoceno (Qfl): Son depósitos
heterogéneos, con clastos de tamaño bloque, angulares a subangulares de
rocas volcánicas y más esporádicamente esquistos verdes. Se encuentran
embebidos en una matriz arenoarcillosa ó limoarcillosa, con la aparición
ocasional de trozos de madera. Se encuentran confinados en los valles de los
cauces de los ríos Otún, Barbo, y San Juan que nacen en las partes altas de la
cuenca, en la quebrada San José y en la vertiente izquierda de la quebrada
Volcanes.
- Flujos de Lava Andesítica - Dacítica del Holoceno (QH1): Dos flujos de
lava fueron emanados del flanco sur del Nevado de Santa Isabel, la base de
estas coladas está constituida por lavas andesíticas, mientras que su parte
superior presenta fragmentos heterogéneos de bloques angulares y
subangulares de igual composición en una matriz arenosa (Villota, 1984).
- Depósitos de Pendiente del Cuaternario Superior (Qp). Son depósitos de
diversos orígenes acumulados sobre las zonas de pendiente o hacia la base de
las mismas, Compuestos de bloques de las rocas aflorantes en la zona y suelo
en forma caótica. En la zona de falla de Romeral y a lo largo del cañón del río
Otún se hallan expuestos estos bloques de gran dimensión que han afectado la
red de drenaje.
- Aluviones del Holoceno (Qa): Se observan en el río Otún y en sus afluentes
principales depósitos de cantos de rocas volcánicas redondeados, bien
empaquetados y levemente imbricados, con una matriz arenosa. Se hallan
cubiertos por una secuencia grano decreciente de arenas de color amarillento,
en la cual se formó un paleosuelo con carbón. Éste se halla recubierto por un
depósito de arena y gravas gruesas de aspecto torrencial.
3.4.2. Tectónica y evaluación de fallamiento activo cuenca del Otún:
La cuenca del Otún está afectada por importantes elementos estructurales que
inciden no sólo en la generación de inestabilidad de laderas sino en la
amenaza sísmica. Entre las principales estructuras se tienen:
- Un Sistema Intergraben. Se refiere a todas las fallas ubicadas entre los
flancos oriental de la Cordillera Occidental y el occidental de la Cordillera
Central. En el área está representado fundamentalmente por las Fallas
Quebradanueva, Alcalá y Marsella Este.
- Sistema de Fallas Romeral .Constituido por un sistema de fallas en dirección
NS -N15°E que atraviesan la zona de sur a norte, entre ellas se mencionan los
lineamientos Chinchiná, Neira- Aranzazu y la falla Filandia.
- Sistema de Falla Palestina. Conforma el límite estructural este de la zona y
consiste en una serie de fallas con dirección N 20-40° E. La cadena volcánica
andesítica se edificó a lo largo del eje de la falla Palestina.
- Otras fallas importantes son la falla o lineamiento Otún, la falla del río San
Juan y la falla Santa Rosa.
10
3.5.
AMENAZAS Y RIESGO
Una amenaza natural es la posibilidad que ocurra en la naturaleza un evento
que puede influir en forma negativa directa o indirectamente en las vidas o los
bienes de una población o sus servicios esenciales. En otros términos, es la
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural con
capacidad de daño sobre elementos expuestos.
En la cuenca del río Otún se pueden identificar eventos que amenazan
directamente a la población, como las actividades sísmica, volcánica e
hidrológica y otros que en general no son amenazas directas para la población,
pero que crean condiciones para la generación de un evento riesgoso, como
los deslizamientos y/o represamientos producto de la combinación de un sismo
moderado con lluvias fuertes, los cuales pueden además generar un flujo de
lodo. (Carder-Haskoning 1986).
3.5.1. Amenaza y Riesgo Geológico – Sísmico
Los riesgos geológicos y sísmicos se consideran juntos, pues el riesgo
principal, los deslizamientos, pueden ser generados por ambos tipos de
procesos (geológicos = gravedad - lluvia, sísmicos = vibración). La zona mas
amenazada por estos fenómenos se encuentra en las rocas paleozoicas y
cretáceas de la cuenca media, donde está muy activa, el corte vertical de las
quebradas y la pluviosidad es alta, (Carder-Haskoning 1986), motivo por el cual
se presentan con relativa frecuencia deslizamientos que afectan notablemente
la productividad en el área rural, así como la infraestructura vial y de servicios.
La infraestructura de mayor grado de exposición al riesgo por deslizamiento, es
el sistema de acueducto de la ciudad de Pereira, incluyendo la bocatoma, los
desarenadores y el canal de aducción. Esta infraestructura se vio afectada de
forma severa con posterioridad a la ocurrencia del sismo de enero 25 de 1999,
razón por la cual se ejecutaron obras de mitigación de alto costo.
En el estudio de prefactibilidad del Ecoparque Otún se identificaron
deslizamientos activos localizados en las laderas que limitan el cauce del río
Otún, donde la magnitud es variable; los procesos de mayor importancia se
localizan en el sector de la bocatoma, Las Peñas y en el sector de San José,
en las áreas adyacentes a la vía principal. Igualmente, flujos de residuos y de
lodo, relacionados con la saturación de materiales por la acción de las lluvias y
de las aguas superficiales principalmente en inmediaciones de la vereda La
Bananera en el paraje Las Peñas.
En relación con los procesos de socavación de orillas, se evidenciaron a lo
largo del trayecto del río Otún con magnitud variada y con mayor intensidad en
las zonas externas de curvas y en sitios donde la corriente choca de manera
directa contra las márgenes. Los casos mas representativos se localizan en la
zona adyacente a la bocatoma y en la vereda San José, donde se aprecian
socavaciones intensas que han ocasionado la afectación de márgenes y la
base de la vía que conduce al corregimiento de La Florida.
11
Esta situación condujo a que en el estudio se planteara una propuesta de
demarcación o determinación de las zonas adyacentes al cauce como áreas
susceptibles a la afectación por dichos procesos. (Echeverry. 2007 ).
En la zona urbana de los municipios de Pereira y Dosquebradas se han
presentado históricamente deslizamientos con consecuencias catastróficas,
que obedecen a aspectos de tipo topográfico pero principalmente al uso
inadecuado del suelo urbano (Fuente: Atlas de Risaralda, 2000; Ecorregión Eje
Cafetero, 2002).
Los riesgos sísmicos incluyen además el colapso de placas delgadas de
escarpes amenazando zonas superficiales donde se observan en la zona de la
cuenca suelos derivados de cenizas volcánicas (estables) y depósitos
fluviolacustres (alta inestabilidad).
El territorio del departamento de Risaralda, está bajo la influencia de los sismos
generados en la costa pacífica (fosa de subducción) y además los sismos
profundos relacionados con el hundimiento de la placa nazca debajo del
continente (plano de subducción). De otro lado, también se presentan
abundantes trazos de fallas que atraviesan toda la geografía del Departamento.
El Eje Cafetero es una de las regiones que registra un alto número de sismos
que históricamente han determinado consecuencias catastróficas para algunas
ciudades, como los ocurridos el 23 de noviembre de 1979, el 8 de febrero de
1995 y el 25 de enero de 1999, entre otros eventos importantes.
Coincidente con el entorno descrito anteriormente, gran parte de la cuenca del
río Otún se encuentra dentro de la zona de Alta Amenaza Sísmica, lo cual
indica una alta probabilidad que se presenten sismos con intensidades
mayores de VIII en la escala de Mercalli, lo que conjuntamente con la
existencia de factores de vulnerabilidad física y social de las poblaciones y
obras de infraestructura en dicha zona, determina condiciones de riesgo
sísmico.
3.5.2. Amenaza y Riesgo Hidrológico
Dada la amplitud de la cuenca del río Otún, sus condiciones climatológicas,
hidrológicas y geomorfológicas, determinan un alto potencial para ocurrencia
de inundaciones principalmente por eventos rápidos, con gran aporte de carga
sólida, y que representan un potencial de ocurrencia de eventos de alta
severidad por impacto sobre las poblaciones y la infraestructura expuesta.
Las causas mas frecuentes de las crecientes son las lluvias de larga duración y
gran intensidad que pueden causar deslizamientos y derrumbes y/o resultar
directamente en crecientes torrenciales con carácter de avalancha, donde
grandes cantidades de escombros y sedimentos son transportados. Con
respecto al área que contribuye a las crecientes, puede resaltarse que parte de
la cuenca no aporta a la escorrentía directa en el río Otún. El área total de la
cuenca aguas arriba del municipio de Pereira es 24% mayor que el área aguas
arriba de La Bananera, siendo este el tramo donde se generan las mayores
12
concentraciones de escorrentía. La mayor amenaza por eventos torrenciales
hacia el casco urbano de la ciudad de Pereira la genera la subcuenca de la
quebrada San José, lo que amerita análisis hidrometeorológicos e hidráulicos,
para lo cual deberán instalarse estaciones en este tramo.
La principal base de datos para estimar crecientes en el río Otún es la estación
de La Bananera, la cual opera desde 1971. Con sus datos se preparó una serie
anual de caudales máximos a la que se le hizo un análisis de frecuencia.
(Carder- Haskoning 1986).
Tabla 2. Caudales máximos para diferentes períodos de retorno río Otún Período de
Retorno Caudal Max ( Pereira ) m3/seg
La mayor creciente registrada ocurrió el 22 de octubre de 1979, causó
inundaciones en 10 barrios a lo largo del río Otún, dejando 450 familias
damnificadas, 4 puentes destruidos y ocasionando daños en la infraestructura
del canal de conducción de la represa Libaré y en la vía San José – La Florida.
El caudal máximo estimado para esta creciente fue de 230m3/s el cual podría
tener un período de retorno de 33 años, de acuerdo con los análisis de
frecuencia realizados en el estudio Carder -Haskoning 1986, es decir, que en
promedio podría esperarse que ocurrieran tres crecientes por siglo. Es
importante destacar que según el precitado estudio, su pico estuvo más
relacionado con lluvias de alta intensidad y corta duración, que con grandes
cantidades de lluvia de larga duración.
De acuerdo con lo anterior, los asentamientos aledaños a las zonas ribereñas
del río Otún presentan una alta vulnerabilidad a este tipo de fenómenos, que
obedecen no solo a la dinámica propia de la naturaleza, sino a la ubicación de
viviendas en zonas no aptas para su localización. (Fuente: Atlas de Risaralda,
2000; Ecorregión Eje Cafetero, 2002),
13
4. MODELACIÓN DEL RIO OTUN MEDIANTE EL PROGRAMA HIDROSIG
JAVA PARA EL CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS
En Octubre de 2004, la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, y la
Empresa Aguas y Aguas de Pereira, entregaron un estudio de oferta y
demanda hídrica para la subregión No. 1 del departamento de Risaralda
(Vertientes Oriental del Río Cauca). Municipios de Pereira, Dosquebradas,
Santa Rosa de Cabal y Marsella con una extensión de 1.375 Km² (38% del
área departamental); las principales cuencas son las correspondientes a los
ríos Otún, Consota, La Vieja, Barbas, San Francisco y Campoalegre. Se
considera a la subregión como la más importante en términos de desarrollo
regional, dado que concentra el 80% de la población y la mayor capacidad
económica del Departamento. Adicionando los municipios de Cartago y La
Virginia.
Figura 5. Localización de la Subregión No. 1
Este estudio cuenta de dos etapas principales; la primera encaminada a
cuantificar la oferta, en donde se analizaron los distintos registros
hidrometeorológicos (caudal, lluvia, clima), se cuantificaran los caudales de las
principales cuencas de la Subregión No. 1 con miras a establecer las mejores
fuentes de agua en cuanto a cantidad y calidad. La segunda etapa es la
estimación de la demanda. Se analizaron los censos poblacionales y se
proyectaron al año 2050 en los distintos municipios de la subregión No. 1
(Marsella, Dosquebradas, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Cartago y La Virginia)
y finalmente se seleccionaron algunos escenarios (Normal, optimista y
pesimista) para determinar con algún grado de certidumbre las variaciones de
la disponibilidad del recurso agua.
14
El estudio llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de información hidrológica
existente en la zona, se revisaron estaciones de precipitación, caudal y
meteorológicas de entidades como el IDEAM, CENICAFÉ, CHEC, CRQ y
CARDER. Parte de esta información existía de proyectos anteriores en el
Posgrado en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos de la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín. En la información consultada se verificó
el año de inicio de las mediciones y el año de culminación, se examinó la
longitud de los registros para clasificar la información aprovechable para este
estudio y obviamente la localización de las estaciones para conocer su
influencia en la zona de estudio.
Con ayuda de un mapa de la Subregión No. 1 y sus alrededores, se
identificaron los sectores y sus corrientes respectivas útiles dentro del proceso
de recolección de datos. Teniendo en cuenta esta información y con el
Catalogo de Estaciones que suministra el IDEAM, los estudios anteriormente
realizados en la zona de Risaralda y Quindío y algunos registros de la CHEC
se definieron las estaciones de precipitación, caudal y climáticas que servían
para este estudio.
Para hacer un estimativo de la oferta del recurso hídrico en la zona es
necesario tener en cuenta todas aquellas variables hidroclimatológicas
inherentes al proceso de “producción de agua en cuencas”. Variables como la
precipitación, el caudal y algunas climáticas, como la temperatura, la
evaporación, el punto de rocío, entre otras, junto con la topografía de la zona,
son particularmente relevantes. Dada su importancia, no solo es necesario
hacer un examen de la calidad de la información levantada en campo por
diferentes entidades, sino también procesar esta información de forma
adecuada, con procedimientos basados en la estadística y la física de los
procesos para obtener finalmente resultados que resuman de forma adecuada
y den respuesta a la incógnita que se tiene, en este caso, la oferta del recurso
agua en los municipios que constituyen la subregión número uno del
departamento de Risaralda, incluyendo a Cartago y La Virginia.
La Subregión N°1 del departamento de Risaralda, se ubica sobre la margen
oriental del Río Cauca abarcando las poblaciones de Cartago en el Valle y la
zona mas al norte de Marsella en límites con el departamento de Caldas. Su
red hidrográfica principal está integrada por las corrientes de los ríos Otún,
Consota, Campoalegre, San Francisco, La Vieja, Barbas y otras de menor
tamaño; algunas de ellas nacen en la zona de paramos vecina al parque de
Los Nevados en cotas superiores a los 4000 m.s.n.m. y desembocan en el Río
Cauca aproximadamente en la cota 584 m.s.n.m. Los ríos y quebradas de la
zona hacen parte de la cuenca del Río Cauca, y sus condiciones climáticas
están influenciadas por los efectos orográficos de las cordilleras.
Con toda esta información La Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
y la empresa Aguas y Aguas de Pereira, crearon una base de datos para el
proyecto de Balance Hídrico de la Subregión No. 1 en el departamento de
Risaralda, en la cual se almacenaron los diferentes mapas creados en el
proyecto, así como las estaciones hidrometeorológicas adquiridas para el
análisis hidrológico, los sitios de demanda, las estaciones de precipitación en
15
las que se construyeron curvas IDF, los sitios de muestreo de calidad de agua,
los sitios de captación sugeridos por Aguas y Aguas de Pereira para los
municipios involucrados en este estudio, las corrientes principales y los
vectoriales que identifican las diferentes subcuencas instrumentadas en la
región de interés.
4.1.
PROGRAMA HIDROSIG JAVA
HidroSig Java es una herramienta computacional desarrollada por el Posgrado
en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de
Medellín. Es en general, un Sistema de Información Geográfica con
herramientas especiales que permiten realizar estimaciones y análisis de
variables hidrológicas, climáticas y geomorfológicas.
HidroSig Java inicio en el año 1997 con una primera versión, la cual fue
desarrollada en el lenguaje de programación IDL (Interface Definition
Language) por sus siglas en ingles, el cual tiene como objetivo definirlas
interfaces para acceder y operar sobre objetos. Esta versión presentó un
problema y es que para que pudiera funcionar era indispensable tener instalado
IDL en el computador, siendo esa licencia muy costosa. Posteriormente, para el
año 2000 se consiguió el patrocinio de la UPME (Unidad de Planeación Minero
Energética) y se comenzó a desarrollar una versión en lenguaje JAVA, que
presenta la facilidad y ventaja que es gratuito y de libre distribución, creando
así la versión HIDROSIG JAVA 1.8.
Para el año 2003, en el mes de Diciembre se lanzó la versión 3.0 Beta, la cual
contiene algunas mejoras, entre la más importantes, se incorporo un manejo de
base de datos MySQL, que es un motor altamente eficiente de base de datos
que permite acceso vía red a toda la información.
HidroSig 3.1 Beta, es un Sistema de Información Geográfica que permite
manipular tres tipos de información:
•
Información distribuida espacialmente en forma de mapas tipo raster, es
decir, un área determinada se representa mediante celdas producto de
su discretización, donde, cada una posee una propiedad ya sea
topográfica o climatológica, según la variable analizada. De este tipo se
pueden encontrar los modelos de elevación del terreno, los mapas de
precipitación y evaporación, etc.
•
Información tipo vector, es decir, se representan ciertas propiedades
topográficas e hidrológicas mediante líneas o polígonos cerrados. De
este tipo se pueden encontrar los vectoriales que representan ríos y
quebradas, cuencas, límites municipales, etc.
•
Información puntual. De este tipo se pueden encontrar las estaciones
climatológicas con sus respectivos registros, además, se encuentran
algunos sitios de interés como son las estaciones de medición de
calidad de agua, municipios, sitios de demanda, captaciones por
municipios. etc.
16
HidroSig 3.1 Beta permite, de manera muy simple, crear una base de datos
para un proyecto en particular, esto con el fin de contar sólo con la información
de interés y aumentar la velocidad de búsqueda de información en la misma.
La Universidad Nacional sede Medellín y la empresa Aguas y Aguas de
Risaralda crearon una base de datos para el proyecto de Balance Hídrico de la
Subregión No. 1 en el departamento de Risaralda, en la cual se almacenaron
los diferentes mapas creados en el proyecto, así como las estaciones
hidrometeorológicas adquiridas para el análisis hidrológico, los sitios de
demanda, las estaciones de precipitación en las que se construyeron curvas
IDF, los sitios de muestreo de calidad de agua, los sitios de captación
sugeridos por Aguas y Aguas de Pereira para los municipios involucrados en
este estudio, las corrientes principales y los vectoriales que identifican las
diferentes subcuencas instrumentadas en la región de interés.
Teniendo en cuenta esta base de datos, se procedió a crear la cuenca del Río
Otún y la Quebrada Dosquebradas, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura 6. Cuenca de la Quebrada Dosquebradas y Rio Otún
En el informe final entregado por la Universidad Nacional, se calcularon los
caudales máximos instantáneos para diferentes estaciones. Para el tramo en
estudio del Rio Otún, se utilizaron los resultados arrojados para la estación la
Bananera, para diferentes tiempos de retorno y calculados por Gumbel por
momentos, Gumbel por máxima verosimilitud y Log normal II.
Tabla 3. Caudales máximos instantáneos estación la Bananera Río Otún. Fuente: Informe
Universidad Nacional y Empresa Aguas y Aguas, Octubre de 2004.
CAUDAL MAXIMO INSTANTANEO Q (M3/S)
Periodo de
Estación
Gumbel por
Gumbel por Max.
retorno (años)
Log. Normal II
momentos
Verosimilitud
LA BANANERA
2.33
5
10
25
50
100
134.68
164.21
188.26
218.65
241.19
263.57
134.39
164.41
188.86
219.75
242.67
265.42
135.89
166.16
189.9
218.94
240.01
260.7
17
Tabla 4. Caudales máximos Río Otún. Fuente: Informe Universidad Nacional y Empresa
Aguas y Aguas, Octubre de 2004.
CAUDAL MAXIMO Q (M3/S)
Periodo de
Cuenca
Hidrografas
retorno (años)
Metodo racional
unitarias
2.33
562.7
570.4
5
793.5
735.2
10
981.8
888.8
RIO OTUN
25
1218.4
1101.4
50
1393
1270.6
100
1566.1
1477
Teniendo en cuenta la información anterior y con el fin de determinar los
caudales máximos en el tramo de estudio, se determino el % del área de la
cuenca del Rio Otún en este tramo y este porcentaje se aplico a los caudales
máximos encontrados para la cuenca, tal como se relaciona en el siguiente
cuadro:
Tabla 5. Caudales máximos Río Otún entre la Vidriera Otún y la estación eléctrica
Belmonte No. 2
CAUDAL MAXIMO (M3/S)
Periodo de
Rio Otun +
CUENCA
Rio Otun Aguas
Quebrada
retorno (años)
Quebrada
arriba
Dosquebradas
Dosquebradas
2.33
251
29
280
5
363
37
400
RIO OTUN
10
446
44
490
TRAMO DE
25
557
52
609
ESTUDIO
50
642
58
700
100
716
64
780
En el tramo de estudio el principal afluente del Rio Otún es la quebrada
Dosquebradas. Para calcular los caudales máximos de esta quebrada, como
aportante de aguas al Río Otún, se procedió a realizar la modelación mediante
el programa HidroSig, utilizando el comando operaciones sobre cuencas, lo
que arrojó los siguientes resultados:
Tabla 6. Características Cuenca Quebrada Dosquebradas
Precipitación
Evaporación
Área de la Cuenca
Lamina estimada
Caudal medio
Orden de Horton
Magnitud
-
2491,51 mm
1072 mm
58,72 Km²
1419, 51 mm
2,64 m³/s
3
33
Longitud total
Longitud canal Ppal
Cota máxima cuenca
Cota en la salida
Distancia al centroide
Perímetro
93,44 Km
11,75 Km
2164 m
1352 m
5,78 m
43,69 Km
Caudal Máximo Quebrada Dosquebradas
Desviación estándar (λ):
Media (Ẋ):
11,2 m³/s
28.54 m³/s
18
Tabla 7. Caudales Máximos Quebrada Dosquebradas
Periodo de
retorno (años)
2,33
5
10
25
50
100
Caudal Máximo (Qmax) m³/s
Gumbel
Log normal
28,55
36,6
43,15
51,43
57,57
63,67
28,42
36,53
43,15
51,53
57,79
64,07
19
5. MODELACIÓN DEL RÍO OTÚN ENTRE LA VIDRIERA OTÚN Y LA
ESTACIÓN ELECTRICA BELMONTE No. 2 MEDIANTE EL SOFTWARE
ESPECIALIZADO HEC-RAS
5.1.
ANTECEDENTES
HEC-RAS es un software creado por el Centro de Ingeniería Hidrológica
(Hydrologic Engineering Center) del Cuerpo de Ingenieros de la armada de los
EE.UU. (US Army Corps of Engineering).
HEC-RAS es un paquete integrado de los programas hidráulicos del análisis,
en los cuales los usuarios obran recíprocamente con el sistema con el uso del
interfaz utilizador gráfico. El sistema es capaz de realizar cálculos del perfil de
la superficie del agua ya sea para flujo constante o flujo inestable, e incluirá
transporte del sedimento y varios cómputos hidráulicos del diseño en el futuro.
El programa está diseñado para el cálculo de perfiles hidráulicos para flujo de
variación gradual fija, para canales naturales o artificiales. Puede calcular
perfiles tanto de flujo subcrítico como de flujo supercrítico y considera los
efectos causados por obstáculos en el lecho tal como puentes, alcantarillas,
vertederos y otras estructuras. El procedimiento de cálculo se basa en la
solución de la ecuación de energía unidimensional con pérdida de energía
debido a la fricción por medio de la ecuación de Manning. El método de cálculo
generalmente se le conoce como el método convencional por pasos. El
programa esta diseñado para aplicación en estudios de manejo de lechos de
crecientes y de seguridad de inundaciones. El ingreso de datos y los resultados
pueden estar en unidades inglesas o métricas.
El programa HEC-RAS, básicamente hace un análisis iterativo de la ecuación
de Bernoulli para determinar niveles de agua, considerando las pérdidas a lo
largo del cause producidas por la fricción y por las obras de arte que se pueden
presentar a lo largo de su lecho. Las siguientes dos ecuaciones (la ecuación de
la energía de Bernoulli y la ecuación de la pérdida de energía) se resuelven por
procedimientos iterativos (el método convencional por pasos) para calcular la
elevación de la superficie del agua en la sección transversal.
5.2.
MODELACIÓN DEL TRAMO EN ESTUDIO
El Río Otún entre la Vidriera Otún y la estación eléctrica Belmonte No. 2 tiene
aproximadamente 15.190 metros de longitud. El Río se dividió en 444 tramos,
aproximadamente cada 20 y 40 metros. La Quebrada Dosquebradas entrega
sus aguas al Río Otún en el tramo estudiado. Esta quebrada se dividió en 3
tramos, aproximadamente cada 40 metros.
20
01029
01038
01049
01058
01068
01079
01086
01097
01106
01119
01128
01139
01147
01156
01167
URBANO
01179 2
01187
01199
01210
01218 RIO02003
OTUN
01227
01232
02001
01237
01244
01257
01269
01278
01286
01294
01304
01315
01323
01335
01345
0135601367
TUN
01020
R IO
01001
01009
TU
N
01375
01384URBANO
01395
01405
01415
0142401436
R IO
01444
Figura 7. Tramo de estudio del Río Otún sacado del programa HEC-RAS
5.2.1. Condiciones para la modelación con el programa HEC-RAS
1.
2.
3.
4.
Geometría Levantamiento Realizado en la zona en estudio.
Coeficiente de Rugosidad de Manning Río Otún: n = 0.036
Tipo de Modelación Flujo Permanente en escurrimiento mixto
Condición de Borde Altura Normal, pendiente media de 0.025 entre la
desembocadura Q. Dosquebradas y la Vidriera Otún
5. Condición de Borde Altura Normal, pendiente media de 0.01 enter la
estación eléctrica Belmonte No. 2 y la desembocadura de la Q.
Dosquebradas.
5.2.1.1.
Coeficiente de Manning: En el año 1889, el ingeniero irlandés
Robert Manning, presentó por primera vez la ecuación durante la lectura de un
artículo en una reunión del Institute of Civil Engineers de Irlanda. El artículo fue
publicado más adelante en Transactions, del Instituto. La ecuación en principio
fue dada en una forma complicada y luego simplificada a V = C*R2/3*S1/2,
donde V es la velocidad media, C el factor de resistencia al flujo, R el radio
hidráulico y S la pendiente. Esta fue modificada posteriormente por otros y
expresada en unidades métricas como V = (1/n)*R2/3*S1/2 (siendo n el
coeficiente de rugosidad Manning). Más tarde, fue convertida otra vez en
unidades inglesas, resultando en V = (1.486/n)*R2/3*S1/2.
La ecuación de Manning es el resultado del proceso de un ajuste de curvas, y
por tanto es completamente empírica en su naturaleza. Debido a su simplicidad
de forma y a los resultados satisfactorios que arroja para aplicaciones
prácticas, la fórmula Manning se ha hecho la más usada de todas las fórmulas
de flujo uniforme para cálculos de escurrimiento en canal abierto.
21
El valor de n es muy variable y depende de una cantidad de factores. Al
seleccionar un valor adecuado de n para diferentes condiciones de diseño, un
conocimiento básico de estos factores debe ser considerado de gran utilidad.
Rugosidad de la superficie
Se representa por el tamaño y la forma de los granos del material que forma el
perímetro mojado y que producen un efecto retardante sobre el flujo. En
general, los granos finos resultan en un valor relativamente bajo de n y los
granos gruesos dan lugar a un valor alto de n.
Vegetación
Puede ser vista como una clase de rugosidad superficial. Este efecto depende
principalmente de la altura, densidad, distribución y tipo de vegetación, y es
muy importante en el diseño de canales pequeños de drenaje, ya que por lo
común éstos no reciben mantenimiento regular.
Irregularidad del canal
Se refiere a las variaciones en las secciones transversales de los canales, su
forma y su perímetro mojado a lo largo de su eje longitudinal. En general, un
cambio gradual y uniforme en la sección transversal o en su tamaño y forma no
produce efectos apreciables en el valor de n, pero cambios abruptos o
alteraciones de secciones pequeñas y grandes requieren el uso de un valor
grande de n.
Alineamiento del canal
Curvas suaves con radios grandes producirán valores de n relativamente bajos,
en tanto que curvas bruscas con meandros severos incrementarán el n.
Sedimentación y erosión
En general la sedimentación y erosión activa, dan variaciones al canal que
ocasionan un incremento en el valor de n. Urquhart (1975) señaló que es
importante considerar si estos dos procesos están activos y si es probable que
permanezcan activos en el futuro.
Obstrucción
La presencia de obstrucciones tales como troncos de árbol, deshechos de
flujos, atascamientos, pueden tener un impacto significativo sobre el valor de n.
El grado de los efectos de tale obstrucciones dependen del número y tamaño
de ellas.
La siguiente tabla muestra valores del coeficiente de rugosidad de Manning
teniendo en cuenta las características del cauce:
22
Tabla 8. Valores del coeficiente de Manning para Corrientes naturals. Tomada de S.M.
Woodward and C. J Posey "Hydraulics of steady flow in open channels
Coeficiente
de
Manning
Corrientes Naturales
Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lamina
de agua suficiente
Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lamina
de agua suficiente, algo de vegetación
Limpias, meandros, embalses y remolinos de poca
importancia
Lentas, con embalses profundos y canales ramificados
Lentas, con embalses profundos y canales ramificados,
vegetación densa
Rugosas, corrientes en terreno rocoso de montaña
Áreas de inundación adyacentes al canal ordinario
0,027-0,033
0,033-0,040
0,035-0,050
0,060-0,080
0,100-0,200
0,050-0,080
0,030-0,200
Al tramo estudiado se le dio un valor al coeficiente de Manning de 0,036,
correspondiente al valor medio del rango descrito en la tabla anterior, para
corriente natural limpia, orillas rectas, fondo uniforme, altura lámina de agua
suficiente y algo de vegetación
El programa requiere la caracterización del cauce modelado a través de los
perfiles transversales y el coeficiente de rugosidad de Manning. HEC-RAS
permite la modelación del caudal en el cauce deseado entregando resultados
tales como velocidades y alturas de escurrimiento.
5.2.1.2.
Geometría del cauce: En este punto se presentan los parámetros
típicos que permiten describir en forma adecuada el cauce del Río Otún y la
Quebrada Dosquebradas en el punto de interés desde el punto de vista
geométrico. La geometría del cauce queda caracterizada a partir de los planos
topográficos del municipio de Dosquebradas en escala 1:2000, facilitado por la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER.
5.3.
RESULTADOS DE LA MODELACIÓN
A continuación se mostrara la tabla de resultados para cada perfil y para
tiempos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años, donde se relacionan entre
otras las siguientes variables: Cota máxima, velocidad en el canal, velocidad a
la izquierda y a la derecha, número de Froude, ancho del canal, etc.
23
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
(m3/s)
Min Ch
El (m)
W.S.
Crit W.S.
E.G. Slope Vel Chnl Vel Head
E.G.
Elev (m)
(m)
(m/m)
(m/s)
(m)
Elev (m)
Vel Left
(m/s)
Vel Right Flow Area Top Width Froude #
(m/s)
(m2)
(m)
Chl
URBANO 2
1001 2.33 AÑOS
280
1135.8
1137.5
1137.53
1138.28
0.010795
4.11
0.77
1.62
2.86
74.27
52.04
1.01
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1001
1001
1001
1001
1001
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
700
780
1135.8
1135.8
1135.8
1135.8
1135.8
1137.85
1138.11
1138.42
1138.64
1138.82
1137.96
1138.24
1138.57
1138.81
1139
1138.87
1139.25
1139.71
1140.04
1140.31
0.01122
0.010781
0.010503
0.010179
0.010116
4.75
5.05
5.4
5.62
5.83
1.02
1.14
1.29
1.39
1.49
1.87
1.96
2.07
2.16
2.26
3.26
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1.06
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1.06
1.07
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1002
1002
1002
1002
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10 AÑOS
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100 AÑOS
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1136.3
1136.3
1136.3
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1.58
1.57
1.58
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1003
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1003
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1004
1004
1004
1004
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1137
1137
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1005
1005
1005
1005
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1.58
1.58
1.58
1.57
1.56
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
24
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
(m3/s)
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W.S.
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(m/s)
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1006
1006
1006
1006
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25 AÑOS
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100 AÑOS
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490
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780
1138.2
1138.2
1138.2
1138.2
1138.2
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1.07
1.07
1.08
1.09
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1007
1007
1007
1007
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100 AÑOS
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1138.9
1138.9
1138.9
1138.9
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1
1
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1008
1008
1008
1008
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100 AÑOS
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1139.3
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1139.3
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1.66
1.66
1.67
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1009
1009
1009
1009
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100 AÑOS
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1140.1
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1.53
1.55
1.56
1.57
1.58
URBANO 2
1010 2.33 AÑOS
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2.71
2.71
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1010
1010
1010
1010
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490
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1140.4
1140.4
1140.4
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1.04
1.08
0.95
0.94
0.94
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
25
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total Min Ch
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(m/s)
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(m2)
(m)
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1011
1011
1011
1011
1011
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
700
780
1140.7
1140.7
1140.7
1140.7
1140.7
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URBANO 2
1012 2.33 AÑOS
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68.52
38.67
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1012
1012
1012
1012
1012
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1013
1013
1013
1013
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100 AÑOS
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1.49
URBANO 2
1014 2.33 AÑOS
280
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1014
1014
1014
1014
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25 AÑOS
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100 AÑOS
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490
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1142
1142
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1142
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1.55
1.51
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1.44
URBANO 2
1015 2.33 AÑOS
280
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1015
1015
1015
1015
1015
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780
1143.2
1143.2
1143.2
1143.2
1143.2
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1.61
1.57
1.54
1.51
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
26
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
(m3/s)
Min Ch
El (m)
W.S. Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Vel Head
(m)
(m)
(m/m)
(m/s)
(m)
Elev (m)
Vel Left
(m/s)
Vel Right Flow Area Top Width Froude #
(m/s)
(m2)
(m)
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URBANO 2
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3.7
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1016
1016
1016
1016
1016
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
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780
1144.5
1144.5
1144.5
1144.5
1144.5
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1.38
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1017
1017
1017
1017
1017
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
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490
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700
780
1145.7
1145.7
1145.7
1145.7
1145.7
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1018
1018
1018
1018
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1019
1019
1019
1019
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1020
1020
1020
1020
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780
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1146.8
1146.8
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
27
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
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(m2)
(m)
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1021
1021
1021
1021
1021
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
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490
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780
1147.2
1147.2
1147.2
1147.2
1147.2
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0.86
0.86
URBANO 2
1022 2.33 AÑOS
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1022
1022
1022
1022
1022
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
700
780
1147.8
1147.8
1147.8
1147.8
1147.8
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1.2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1023
1023
1023
1023
1023
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1148.7
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2
2.07
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1024
1024
1024
1024
1024
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1149.2
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2.21
2.3
2.36
2.4
URBANO 2
1025 2.33 AÑOS
280
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1025
1025
1025
1025
1025
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
28
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
Q Total
(m3/s)
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W.S.
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E.G.
E.G. Slope Vel Chnl Vel Head
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(m)
Elev (m)
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(m/s)
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Vel Left
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(m)
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1026
1026
1026
1026
1026
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25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
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780
1152
1152
1152
1152
1152
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1155.24
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1027
1027
1027
1027
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100 AÑOS
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1029
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1030
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1.01
1.02
1.01
1.01
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River
Reach
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Sta
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URBANO 2
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2.8
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1031
1031
1031
1031
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1156.5
1156.5
1156.5
1156.5
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1032
1032
1032
1032
5 AÑOS
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25 AÑOS
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100 AÑOS
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1157.2
1157.2
1157.2
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URBANO 2
1033 2.33 AÑOS
280
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1033
1033
1033
1033
1033
5 AÑOS
10 AÑOS
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50 AÑOS
100 AÑOS
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1157.8
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1034
1034
1034
1034
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490
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1035
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1035
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1.34
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10 AÑOS
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50 AÑOS
100 AÑOS
30
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
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Sta
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1036
1036
1036
1036
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1161.2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1037
1037
1037
1037
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1161.6
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1038
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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2.06
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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Sta
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1041
1041
1041
1041
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1042
1042
1042
1042
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1043
1043
1043
1043
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10 AÑOS
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100 AÑOS
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1166
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URBANO 2
1044 2.33 AÑOS
280
1166.5
1168.53
1169.01
1170.13
0.017341
5.85
1.6
3.41
2.6
53.33
36.16
1.31
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1044
1044
1044
1044
1044
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
700
780
1166.5
1166.5
1166.5
1166.5
1166.5
1168.93
1169.16
1169.46
1169.68
1169.86
1169.59
1169.94
1170.33
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51.22
54.76
57.71
1.37
1.42
1.45
1.45
1.45
URBANO 2
1045 2.33 AÑOS
280
1166.8
1169.32
1169.32
1170.4
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3.19
1.95
63.88
31.24
0.96
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1045
1045
1045
1045
1045
400
490
609
700
780
1166.8
1166.8
1166.8
1166.8
1166.8
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1170.41
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1171.4
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1169.93
1170.41
1171.03
1171.4
1171.69
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1.37
1.37
1.39
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2.03
2.05
2.15
2.26
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68.91
0.96
0.93
0.87
0.85
0.84
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
32
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
(m3/s)
Min Ch
W.S. Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Vel Head
(m)
(m)
(m/m)
(m/s)
(m)
El (m) Elev (m)
URBANO 2
1046 2.33 AÑOS
280
1167
1169.87
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1046
1046
1046
1046
1046
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
700
780
1167
1167
1167
1167
1167
1170.47
1171.05
1171.57
1171.88
1172.17
URBANO 2
1047 2.33 AÑOS
280
1167.7
1170.09
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1047
1047
1047
1047
1047
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
700
780
1167.7
1167.7
1167.7
1167.7
1167.7
URBANO 2
1048 2.33 AÑOS
280
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1048
1048
1048
1048
1048
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
URBANO 2
Vel Left
(m/s)
Vel Right Flow Area Top Width Froude #
(m/s)
(m2)
(m)
Chl
1170.55
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2.26
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0.91
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1.03
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2.95
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3.17
3.2
1.94
1.85
1.98
2.11
2.23
102.13
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0.72
0.71
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3.99
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0.72
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2.83
2.86
2.87
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1.69
1.82
1.99
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3.35
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1168.5
1168.5
1168.5
1168.5
1168.5
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43.5
1.33
1.34
1.34
1.34
1.34
1049 2.33 AÑOS
280
1169.5
1170.93
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1.33
4.09
4.38
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1.44
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1049
1049
1049
1049
1049
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
700
780
1169.5
1169.5
1169.5
1169.5
1169.5
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1.46
1.47
1.48
1.49
1.49
URBANO 2
1050 2.33 AÑOS
280
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1.39
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1050
1050
1050
1050
1050
400
490
609
700
780
1170.4
1170.4
1170.4
1170.4
1170.4
1172.12
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1172.58
1172.86
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1173.45
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1175.5
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0.02176
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6.88
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1.62
1.87
2.2
2.44
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3.34
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3.74
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4.58
4.88
5.12
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112.28
50.47
51.89
53.56
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1.43
1.46
1.5
1.53
1.55
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
1170.43
33
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
(m3/s)
Min Ch
W.S. Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Vel Head
El (m) Elev (m)
(m)
(m)
(m/m)
(m/s)
(m)
Vel Left
(m/s)
Vel Right Flow Area Top Width Froude #
(m/s)
(m2)
(m)
Chl
URBANO 2
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280
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1174
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1.29
3.34
3.63
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1.49
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1051
1051
1051
1051
1051
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
700
780
1171.5
1171.5
1171.5
1171.5
1171.5
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1.67
1.7
URBANO 2
1052 2.33 AÑOS
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2.14
1.81
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1.21
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1052
1052
1052
1052
1052
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
700
780
1172.5
1172.5
1172.5
1172.5
1172.5
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1.52
URBANO 2
1053 2.33 AÑOS
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1.82
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1053
1053
1053
1053
1053
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
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700
780
1173.5
1173.5
1173.5
1173.5
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2.06
2.14
2.18
2.2
URBANO 2
1054 2.33 AÑOS
280
1174
1175.09
1175.74
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2.03
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1054
1054
1054
1054
1054
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
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1174
1174
1174
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2.16
2.19
2.19
2.19
URBANO 2
1055 2.33 AÑOS
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1055
1055
1055
1055
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490
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780
1174.4
1174.4
1174.4
1174.4
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1.75
1.75
1.73
1.71
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
34
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
(m3/s)
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(m)
(m/m)
(m/s)
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(m/s)
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(m)
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1056
1056
1056
1056
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25 AÑOS
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100 AÑOS
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490
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780
1174.8
1174.8
1174.8
1174.8
1174.8
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1057
1057
1057
1057
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1175.2
1175.2
1175.2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1058
1058
1058
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1059
1059
1059
1059
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1175.9
1175.9
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1060
1060
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1176.3
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1.56
1.59
1.61
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
35
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
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Sta
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(m)
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1061
1061
1061
1061
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1176.5
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1062
1062
1062
1062
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1176.8
1176.8
1176.8
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1063
1063
1063
1063
1063
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1177.4
1177.4
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URBANO 2
1064 2.33 AÑOS
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1180.39
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1064
1064
1064
1064
1064
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25 AÑOS
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1065
1065
1065
1065
1065
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780
1179.2
1179.2
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1.15
1.13
1.15
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
36
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
Q Total
(m3/s)
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(m)
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1066
1066
1066
1066
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490
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1180.9
1180.9
1180.9
1180.9
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1.38
1.39
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1067
1067
1067
1067
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1182.1
1182.1
1182.1
1182.1
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1068
1068
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1070
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1.64
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10 AÑOS
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37
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1071
1071
1071
1071
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1186.3
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1072
1072
1072
1072
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1187
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1073
1073
1073
1073
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1188.1
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1074
1074
1074
1074
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1188.3
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1188.3
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1.32
1.33
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URBANO 2
1075 2.33 AÑOS
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1075
1075
1075
1075
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38
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1076
1076
1076
1076
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490
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1188.5
1188.5
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1086
1086
1086
1086
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10 AÑOS
25 AÑOS
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100 AÑOS
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490
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780
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1193.2
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1196.45
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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41
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
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Reach
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Sta
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1091
1091
1091
1091
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1195.5
1195.5
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1092
1092
1092
1092
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1196.5
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URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
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HEC-RAS Plan: RIO OTUN
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Sta
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1096
1096
1096
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URBANO 2
1097 2.33 AÑOS
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1201.45
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1097
1097
1097
1097
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1199
1199
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1199
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1098
1098
1098
1098
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1
1
1
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1099
1099
1099
1099
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1199.8
1199.8
1199.8
1199.8
1199.8
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1100
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1100
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1200.2
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5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
43
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
(m3/s)
Min Ch
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(m/s)
(m)
Vel Left
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1101
1101
1101
1101
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490
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1200.5
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1102
1102
1102
1102
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1201
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1103
1103
1103
1103
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1201.7
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1104
1104
1104
1104
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1202.4
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1202.4
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0.98
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URBANO 2
1105 2.33 AÑOS
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1205.22
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1105
1105
1105
1105
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1203
1203
1203
1203
1203
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1.54
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
44
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
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(m)
(m/m)
(m/s)
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El (m) Elev (m)
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Vel Right Flow Area Top Width Froude #
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(m2)
(m)
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1106
1106
1106
1106
1106
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
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700
780
1203.6
1203.6
1203.6
1203.6
1203.6
1206.26
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1206.84
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30.93
1.42
1.51
1.57
1.6
1.62
URBANO 2
1107 2.33 AÑOS
280
1203.8
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1208.38
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3.03
6.43
6.11
36.92
25.86
2.08
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1107
1107
1107
1107
1107
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2.08
2.05
2.03
2
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1108
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1206.5
1206.5
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1.17
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10 AÑOS
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100 AÑOS
45
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
(m3/s)
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1111
1111
1111
1111
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1112
1112
1112
1112
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1116
1116
1116
1116
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1209.2
1209.2
1209.2
1209.2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1117
1117
1117
1117
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1210.2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1118
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1.91
1.9
1.89
1.88
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47
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1121
1121
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1122
1122
1122
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1126
1126
1126
1126
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1127
1127
1127
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
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1128
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1.59
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1129
1129
1129
1129
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25 AÑOS
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490
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780
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1.77
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1.8
URBANO 2
1130 2.33 AÑOS
280
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1130
1130
1130
1130
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1219
1219
1219
1219
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2.28
2.28
2.28
2.27
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
49
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
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(m3/s)
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(m/s)
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(m)
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1131
1131
1131
1131
5 AÑOS
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100 AÑOS
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490
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1220
1220
1220
1220
1220
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URBANO 2
1132 2.33 AÑOS
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1132
1132
1132
1132
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
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1220.4
1220.4
1220.4
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1133
1133
1133
1133
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1134
1134
1134
1134
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URBANO 2
1135 2.33 AÑOS
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1135
1135
1135
1135
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1221.3
1221.3
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100 AÑOS
50
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River
Reach
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Sta
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(m)
(m/m)
(m/s)
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(m)
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1136
1136
1136
1136
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100 AÑOS
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490
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780
1221.9
1221.9
1221.9
1221.9
1221.9
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1137
1137
1137
1137
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1224.2
1224.2
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URBANO 2
1138 2.33 AÑOS
280
1225.4
1227.68
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1138
1138
1138
1138
1138
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
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1225.4
1225.4
1225.4
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
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URBANO 2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1148
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1148
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
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1149
1149
1149
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1.76
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1150
1150
1150
1150
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1.63
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1.58
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
53
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1151
1151
1151
1151
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490
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1152
1152
1152
1152
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1154
1154
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1155
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100 AÑOS
54
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1156
1156
1156
1156
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1157
1157
1157
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1242
1242
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1158
1158
1158
1158
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1159
1159
1159
1159
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1160
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10 AÑOS
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50 AÑOS
100 AÑOS
55
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
Q Total
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1161
1161
1161
1161
1161
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490
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1162
1162
1162
1162
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1163
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1164
1164
1164
1164
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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56
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1166
1166
1166
1166
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1167
1167
1167
1167
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1168
1168
1168
1168
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1169
1169
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1169
1169
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URBANO 2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1170
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50 AÑOS
100 AÑOS
57
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
(m3/s)
Min Ch
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El (m) Elev (m)
(m)
(m)
(m/m)
(m/s)
(m)
URBANO 2
1171 2.33 AÑOS
280
1250.6
1253.89
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1171
1171
1171
1171
1171
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
700
780
1250.6
1250.6
1250.6
1250.6
1250.6
1255.15
1255.94
1256.86
1257.49
1257.99
URBANO 2
1172 2.33 AÑOS
280
1250.9
1253.5
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1172
1172
1172
1172
1172
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
700
780
1250.9
1250.9
1250.9
1250.9
1250.9
1254.77
1255.59
1256.51
1257.13
1257.64
URBANO 2
1173 2.33 AÑOS
280
1251.1
1253.86
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1173
1173
1173
1173
1173
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
700
780
1251.1
1251.1
1251.1
1251.1
1251.1
URBANO 2
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280
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1174
1174
1174
1174
1174
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
Vel Right Flow Area Top Width Froude #
(m/s)
(m2)
(m)
Chl
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1251.7
1251.7
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1175 2.33 AÑOS
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1253.41
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1175
1175
1175
1175
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1252
1252
1252
1252
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1.91
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5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
1252.93
Vel Left
(m/s)
1253.64
58
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
(m3/s)
Min Ch
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El (m) Elev (m)
(m)
(m)
(m/m)
(m/s)
(m)
Vel Left
(m/s)
Vel Right Flow Area Top Width Froude #
(m/s)
(m2)
(m)
Chl
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1176
1176
1176
1176
1176
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
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780
1252.5
1252.5
1252.5
1252.5
1252.5
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1.52
1.52
1.53
1.54
URBANO 2
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280
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1177
1177
1177
1177
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1253
1253
1253
1253
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1178
1178
1178
1178
5 AÑOS
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1253.4
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1179
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1253.9
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1.45
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1180
1180
1180
1180
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1254.7
1254.7
1254.7
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1.12
1.19
1.23
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
59
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Sta
Q Total
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(m2)
(m)
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1181
1181
1181
1181
1181
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
400
490
609
700
780
1255.3
1255.3
1255.3
1255.3
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1.62
1.63
1.63
1.63
URBANO 2
1182 2.33 AÑOS
280
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1182
1182
1182
1182
1182
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100 AÑOS
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490
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1256.2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1183
1183
1183
1183
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1184
1184
1184
1184
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1257
1257
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1185
1185
1185
1185
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1257.6
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1.84
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100 AÑOS
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HEC-RAS Plan: RIO OTUN
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Sta
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1186
1186
1186
1186
1186
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100 AÑOS
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490
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1258
1258
1258
1258
1258
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2.24
2.24
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1187
1187
1187
1187
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1260.5
1260.5
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1188
1188
1188
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1.05
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1189
1189
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1.88
URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1190
1190
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1190
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2.48
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10 AÑOS
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1191
1191
1191
1191
1191
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25 AÑOS
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490
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1262.5
1262.5
1262.5
1262.5
1262.5
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URBANO 2
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1.8
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1192
1192
1192
1192
1192
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1193
1193
1193
1193
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1194
1194
1194
1194
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1195
1195
1195
1195
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
62
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
Q Total
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1196
1196
1196
1196
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10 AÑOS
25 AÑOS
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100 AÑOS
400
490
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1264
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1197
1197
1197
1197
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100 AÑOS
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490
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1264.8
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1198
1198
1198
1198
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1199
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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100 AÑOS
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63
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River
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Sta
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1201
1201
1201
1201
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490
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1267.8
1267.8
1267.8
1267.8
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URBANO 2
1202 2.33 AÑOS
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1202
1202
1202
1202
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1268.1
1268.1
1268.1
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1.6
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1203
1203
1203
1203
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100 AÑOS
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490
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1268.3
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1204
1204
1204
1204
1204
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1205
1205
1205
1205
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10 AÑOS
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100 AÑOS
64
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
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Sta
Q Total
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1206
1206
1206
1206
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1267.1
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1207
1207
1207
1207
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1269.5
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1208
1208
1208
1208
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1209
1209
1209
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1.69
URBANO 2
1210 2.33 AÑOS
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1210
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1210
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1211
1211
1211
1211
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490
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780
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1273.7
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1212
1212
1212
1212
1212
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
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1274.5
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URBANO 2
1213 2.33 AÑOS
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1278.98
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1213
1213
1213
1213
1213
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10 AÑOS
25 AÑOS
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100 AÑOS
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
1214
1214
1214
1214
1214
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10 AÑOS
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100 AÑOS
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1275.5
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1215
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1215
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1278.97
66
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River
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1216
1216
1216
1216
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10 AÑOS
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490
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1276.5
1276.5
1276.5
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1217
1217
1217
1217
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100 AÑOS
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1277
1277
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1218
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1218
1218
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1219
1219
1219
1219
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1.54
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10 AÑOS
25 AÑOS
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100 AÑOS
67
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River
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Sta
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1221
1221
1221
1221
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490
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1280.1
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2.09
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1222
1222
1222
1222
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1282.2
1282.2
1282.2
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1223
1223
1223
1223
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1224
1224
1224
1224
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1225
1225
1225
1225
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1284
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100 AÑOS
68
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
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Sta
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(m)
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1226
1226
1226
1226
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1284.6
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1227
1227
1227
1227
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1285.2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1228
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1228
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1229
1229
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1229
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URBANO 2
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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69
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(m)
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URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
URBANO 2
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1231
1231
1231
1231
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1232
1232
1232
1232
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1233
1233
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1288
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1234
1234
1234
1234
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2.11
2.11
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URBANO
1235 2.33 AÑOS
251
1290.5
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1
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1235
1235
1235
1235
1235
363
446
557
642
716
1290.5
1290.5
1290.5
1290.5
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33.81
1
1
0.92
0.92
0.92
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
70
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
(m3/s)
Min Ch
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(m)
(m/m)
(m/s)
(m)
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URBANO
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251
1291
1293.66
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1236
1236
1236
1236
1236
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
557
642
716
1291
1291
1291
1291
1291
1294.62
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URBANO
1237 2.33 AÑOS
251
1291.1
1293.64
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1237
1237
1237
1237
1237
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
557
642
716
1291.1
1291.1
1291.1
1291.1
1291.1
URBANO
1238 2.33 AÑOS
251
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1238
1238
1238
1238
1238
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
URBANO
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(m2)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1239
1239
1239
1239
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10 AÑOS
25 AÑOS
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100 AÑOS
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557
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1293.5
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1240
1240
1240
1240
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0.97
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10 AÑOS
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50 AÑOS
100 AÑOS
1293.34
Vel Left
(m/s)
71
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River
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Sta
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(m)
(m/m)
(m/s)
(m)
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(m)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1241
1241
1241
1241
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446
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1242
1242
1242
1242
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1243
1243
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1243
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1244
1244
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URBANO
URBANO
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1245
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1.49
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
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100 AÑOS
1296.62
72
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1246
1246
1246
1246
1246
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
557
642
716
1295.9
1295.9
1295.9
1295.9
1295.9
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1247
1247
1247
1247
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25 AÑOS
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100 AÑOS
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1248
1248
1248
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1297.7
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1.5
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1249
1249
1249
1249
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446
557
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1298.2
1298.2
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1250
1250
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1250
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
73
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
Q Total
(m3/s)
Min Ch
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(m)
(m/m)
(m/s)
(m)
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(m/s)
(m2)
(m)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1251
1251
1251
1251
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25 AÑOS
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100 AÑOS
363
446
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642
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1299
1299
1299
1299
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1252
1252
1252
1252
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50 AÑOS
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446
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716
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1299.6
1299.6
1299.6
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1253
1253
1253
1253
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1254
1254
1254
1254
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100 AÑOS
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446
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URBANO
URBANO
URBANO
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1255
1255
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1255
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66.4
2
2.12
2.23
2.29
2.33
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
74
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
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(m)
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(m)
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Vel Left
(m/s)
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(m/s)
(m2)
(m)
Chl
URBANO
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251
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1256
1256
1256
1256
1256
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
557
642
716
1301.1
1301.1
1301.1
1301.1
1301.1
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1257
1257
1257
1257
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10 AÑOS
25 AÑOS
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100 AÑOS
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1258
1258
1258
1258
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100 AÑOS
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1301.9
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1.72
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1.71
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1259
1259
1259
1259
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1303.9
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1260
1260
1260
1260
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1.53
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
75
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
Q Total
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1261
1261
1261
1261
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25 AÑOS
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363
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1306
1306
1306
1306
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1308.57
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1262
1262
1262
1262
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1263
1263
1263
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1264
1264
1264
1264
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1265
1265
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1307.7
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1.52
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
76
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
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Sta
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1266
1266
1266
1266
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50 AÑOS
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363
446
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1308
1308
1308
1308
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1267
1267
1267
1267
1267
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1268
1268
1268
1268
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
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1308.9
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1308.9
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1269
1269
1269
1269
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1309
1309
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1270
1270
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1270
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1309.7
1309.7
1309.7
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1.63
1.63
1.62
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5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
77
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
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Sta
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(m)
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(m/s)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1271
1271
1271
1271
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25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
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1310.8
1310.8
1310.8
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1272
1272
1272
1272
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1273
1273
1273
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1274
1274
1274
1274
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1275
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1313
1313
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1.63
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10 AÑOS
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100 AÑOS
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Sta
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1276
1276
1276
1276
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25 AÑOS
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100 AÑOS
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446
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1313.5
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1277
1277
1277
1277
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1313.9
1313.9
1313.9
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1315
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1279
1279
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1280
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(m)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1281
1281
1281
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1318.5
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1282
1282
1282
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1.91
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URBANO
URBANO
URBANO
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1283
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1285
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1286
1286
1286
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1322
1322
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1287
1287
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1288
1288
1288
1288
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1323
1323
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1289
1289
1289
1289
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1.78
1.78
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1290
1290
1290
1290
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1.55
1.52
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
81
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
Q Total
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(m)
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(m/s)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1291
1291
1291
1291
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
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1324.9
1324.9
1324.9
1324.9
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1329.99
1328.32
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1292
1292
1292
1292
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10 AÑOS
25 AÑOS
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100 AÑOS
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1325.4
1325.4
1325.4
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1293
1293
1293
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1326
1326
1326
1326
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1294
1294
1294
1294
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1326.9
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1.62
1.62
1.62
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1295
1295
1295
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10 AÑOS
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100 AÑOS
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Sta
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(m)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1296
1296
1296
1296
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1.83
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1297
1297
1297
1297
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1329.1
1329.1
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1298
1298
1298
1298
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1299
1299
1299
1299
1299
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1300
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25 AÑOS
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100 AÑOS
83
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1301
1301
1301
1301
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1331.6
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1302
1302
1302
1302
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10 AÑOS
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1331.9
1331.9
1331.9
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1303
1303
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1304
1304
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1305
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1305
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1.69
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10 AÑOS
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100 AÑOS
84
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
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(m)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1306
1306
1306
1306
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1307
1307
1307
1307
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1308
1308
1308
1308
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1309
1309
1309
1309
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446
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
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1.37
1.36
1.35
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5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
85
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
Q Total
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(m)
(m/m)
(m/s)
(m)
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(m)
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1311
1311
1311
1311
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25 AÑOS
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1338.2
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1312
1312
1312
1312
1312
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
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446
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1338.8
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1313
1313
1313
1313
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1314
1314
1314
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1315
1315
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25 AÑOS
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86
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1316
1316
1316
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446
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1341
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1317
1317
1317
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1318
1318
1318
1318
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1319
1319
1319
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1320
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0.99
0.99
1
0.99
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
87
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
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W.S. Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Vel Head
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(m)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1321
1321
1321
1321
1321
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
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363
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1345.1
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1322
1322
1322
1322
1322
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10 AÑOS
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363
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1323
1323
1323
1323
1323
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(m/s)
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(m)
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100 AÑOS
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1345.7
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1324
1324
1324
1324
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100 AÑOS
363
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1346.1
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1346.1
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1.54
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1325
1325
1325
1325
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1346.6
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1.18
1.23
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
88
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
Q Total
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(m)
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(m/s)
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Vel Left
(m/s)
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(m/s)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1326
1326
1326
1326
1326
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10 AÑOS
25 AÑOS
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100 AÑOS
363
446
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642
716
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1347.1
1347.1
1347.1
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1327
1327
1327
1327
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100 AÑOS
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1347.9
1347.9
1347.9
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1328
1328
1328
1328
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1329
1329
1329
1329
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1349.6
1349.6
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2.04
2.07
URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1330
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1350
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2.06
2.08
2.06
2.06
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10 AÑOS
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100 AÑOS
89
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Reach
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Sta
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(m2)
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1331
1331
1331
1331
1331
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
557
642
716
1350.5
1350.5
1350.5
1350.5
1350.5
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1332
1332
1332
1332
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1335
1335
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Sta
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1336
1336
1336
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1337
1337
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URBANO
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1338
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URBANO
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
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Sta
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1341
1341
1341
1341
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1357.1
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1342
1342
1342
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1.64
1.62
1.61
1.61
URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1343
1343
1343
1343
1343
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
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1357.8
1357.8
1357.8
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1344
1344
1344
1344
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
557
642
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1358.3
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1345
1345
1345
1345
363
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1358.6
1358.6
1358.6
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0.51
0.51
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
92
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
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(m)
(m/m)
(m/s)
(m)
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Vel Left
(m/s)
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(m)
Chl
URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1346
1346
1346
1346
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
557
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1359
1359
1359
1359
1359
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1.67
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1347
1347
1347
1347
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100 AÑOS
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446
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1359.5
1359.5
1359.5
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1348
1348
1348
1348
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100 AÑOS
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1359.8
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1359.8
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1349
1349
1349
1349
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1350
1350
1350
1350
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1361
1361
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93
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
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Sta
Q Total
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(m)
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1351
1351
1351
1351
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25 AÑOS
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100 AÑOS
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446
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642
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1361.8
1361.8
1361.8
1361.8
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1352
1352
1352
1352
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446
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1362.2
1362.2
1362.2
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URBANO
URBANO
URBANO
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1353
1353
1353
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1354
1354
1354
1354
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100 AÑOS
363
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1364.2
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1355
1355
1355
1355
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10 AÑOS
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100 AÑOS
94
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
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Sta
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(m)
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(m/s)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1356
1356
1356
1356
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
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363
446
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1365
1365
1365
1365
1365
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1357
1357
1357
1357
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100 AÑOS
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1365.3
1365.3
1365.3
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1358
1358
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1366.1
1366.1
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1360
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10 AÑOS
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River
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Sta
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(m)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1361
1361
1361
1361
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1367.8
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1362
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1368.7
1368.7
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1363
1363
1363
1363
1363
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25 AÑOS
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446
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1369.1
1369.1
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1364
1364
1364
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1365
1365
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100 AÑOS
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HEC-RAS Plan: RIO OTUN
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Sta
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(m)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1366
1366
1366
1366
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1370.2
1370.2
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1367
1367
1367
1367
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1370.4
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1369
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1369
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URBANO
URBANO
URBANO
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(m)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1371
1371
1371
1371
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1372
1372
1372
1372
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1372
1372
1372
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1373
1373
1373
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1376
1376
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1374
1374
1374
1374
1374
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1377
1377
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1375
1375
1375
1375
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1378
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1.5
1.5
1.5
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
98
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
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Sta
Q Total
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(m)
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(m/s)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1376
1376
1376
1376
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25 AÑOS
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100 AÑOS
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1380
1380
1380
1380
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1377
1377
1377
1377
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100 AÑOS
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446
557
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1380.2
1380.2
1380.2
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1378
1378
1378
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1379
1379
1379
1379
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1380
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1381
1381
1381
1381
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1382
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1382
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1383
1383
1383
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1384
1384
1384
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URBANO
URBANO
URBANO
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1385
1385
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1.75
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
100
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
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Sta
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(m)
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(m/s)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1386
1386
1386
1386
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1382
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1387
1387
1387
1387
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1384
1384
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1388
1388
1388
1388
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1386
1386
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0.99
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1389
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URBANO
URBANO
URBANO
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1390
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1391
1391
1391
1391
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446
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1392
1392
1392
1392
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1388
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1395
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1.05
1.04
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10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
102
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
(m3/s)
Min Ch
W.S. Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Vel Head
(m)
(m)
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(m/s)
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Vel Left
(m/s)
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1396
1396
1396
1396
1396
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100 AÑOS
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1397
1397
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1401
1401
1401
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URBANO
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URBANO
URBANO
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1406
1406
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1407
1407
1407
1407
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1408
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1408
1408
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URBANO
URBANO
URBANO
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1409
1409
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1398.2
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1410
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1410
1410
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1398.6
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10 AÑOS
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100 AÑOS
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HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
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Sta
Q Total
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(m)
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(m/s)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1411
1411
1411
1411
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1412
1412
1412
1412
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1399.8
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1399.8
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1413
1413
1413
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1414
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1415
1415
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1415
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10 AÑOS
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100 AÑOS
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River
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Sta
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1416
1416
1416
1416
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1402.4
1402.4
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URBANO
1417 2.33 AÑOS
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1417
1417
1417
1417
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
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446
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1403
1403
1403
1403
1403
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1418
1418
1418
1418
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1403.8
1403.8
1403.8
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1419
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1419
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1420
1420
1420
1420
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1406
1406
1406
1406
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100 AÑOS
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Sta
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(m)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1421
1421
1421
1421
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25 AÑOS
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363
446
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1408
1408
1408
1408
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1.85
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1422
1422
1422
1422
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1408.4
1408.4
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1423
1423
1423
1423
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1408.9
1408.9
1408.9
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URBANO
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URBANO
URBANO
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1424
1424
1424
1424
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1409.7
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1425
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1425
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100 AÑOS
108
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Sta
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(m)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1426
1426
1426
1426
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100 AÑOS
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446
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1410.5
1410.5
1410.5
1410.5
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1427
1427
1427
1427
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1410.8
1410.8
1410.8
1410.8
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1428
1428
1428
1428
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URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1429
1429
1429
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1430
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0.99
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River
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Sta
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(m)
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(m/s)
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1431
1431
1431
1431
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1413.3
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1432
1432
1432
1432
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1433
1433
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URBANO
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1435
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(m)
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URBANO
URBANO
URBANO
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1436
1436
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
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1438
1438
1438
1438
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1417.5
1417.5
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3.27
49.97
51.76
1.62
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1439
1439
1439
1439
1439
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
557
642
716
1418.3
1418.3
1418.3
1418.3
1418.3
1419.57
1419.73
1419.93
1420.07
1420.19
1420.14
1420.41
1420.72
1420.94
1421.13
1421.44
1421.91
1422.49
1422.88
1423.21
0.036066
0.036373
0.036109
0.035597
0.035064
6.19
6.72
7.3
7.67
7.95
1.87
2.19
2.56
2.81
3.01
3.01
3.27
3.55
3.73
3.87
3.88
4.21
4.57
4.76
4.89
61.29
69.76
80.72
88.99
96.13
53.6
54.93
56.61
58.01
59.35
1.75
1.79
1.83
1.84
1.85
URBANO
1440 2.33 AÑOS
251
1419.2
1420.47
1420.9
1421.95
0.028363
5.49
1.48
3.05
3.38
47.44
40.69
1.55
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1440
1440
1440
1440
1440
363
446
557
642
716
1419.2
1419.2
1419.2
1419.2
1419.2
1420.83
1421.08
1421.4
1421.63
1421.83
1421.36
1421.66
1421.97
1422.28
1422.55
1422.63
1423.07
1423.6
1423.96
1424.25
0.025031
0.023083
0.020854
0.019373
0.018259
6.09
6.43
6.78
6.99
7.15
1.8
2
2.2
2.33
2.42
3.38
3.57
3.76
3.88
3.97
3.75
3.96
4.17
4.31
4.4
62.43
73.15
87.32
98.14
107.5
42.6
43.91
45.58
46.82
47.87
1.52
1.5
1.46
1.43
1.41
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
111
HEC-RAS Plan: RIO OTUN
River
Reach
Profile
Sta
Q Total
(m3/s)
Min Ch
W.S. Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Vel Head
(m)
(m)
(m/m)
(m/s)
(m)
El (m) Elev (m)
Vel Left
(m/s)
Vel Right Flow Area Top Width Froude #
(m/s)
(m2)
(m)
Chl
URBANO
1441 2.33 AÑOS
251
1420.2
1421.89
1421.89
1422.66
0.010207
3.98
0.77
2.45
2.35
66.33
44.2
0.98
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1441
1441
1441
1441
1441
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
557
642
716
1420.2
1420.2
1420.2
1420.2
1420.2
1422.34
1422.65
1423.03
1423.29
1423.51
1422.34
1422.65
1423.03
1423.29
1423.51
1423.29
1423.7
1424.19
1424.53
1424.8
0.009321
0.008733
0.008109
0.007793
0.007491
4.46
4.72
5
5.2
5.34
0.95
1.05
1.16
1.24
1.3
2.53
2.61
2.73
2.84
2.92
2.55
2.67
2.82
2.93
3.01
87.31
102.72
122.93
137.72
150.86
48.49
51.75
55.74
58.49
60.82
0.97
0.96
0.95
0.94
0.94
URBANO
1442 2.33 AÑOS
251
1420.7
1422.46
1423.02
0.006987
3.38
0.56
2.12
1.89
77.52
48.96
0.81
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1442
1442
1442
1442
1442
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
557
642
716
1420.7
1420.7
1420.7
1420.7
1420.7
1422.94
1423.25
1423.59
1423.81
1423.99
1423.76
1423.63
1424.02
1424.5
1424.83
1425.1
0.006285
0.006043
0.006011
0.006131
0.006236
3.77
4.03
4.37
4.64
4.86
0.69
0.78
0.91
1.01
1.11
2.37
2.53
2.75
2.91
3.05
2.09
2.24
2.45
2.61
2.74
101.75
117.88
136.67
149.17
159.5
51.78
53.57
55.58
56.88
57.93
0.8
0.81
0.82
0.84
0.85
URBANO
1443 2.33 AÑOS
251
1421.1
1422.84
1422.56
1423.3
0.005928
3.09
0.46
1.9
1.95
85.39
55.25
0.75
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1443
1443
1443
1443
1443
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
363
446
557
642
716
1421.1
1421.1
1421.1
1421.1
1421.1
1423.32
1423.65
1424.05
1424.33
1424.56
1422.95
1423.21
1423.52
1423.75
1423.94
1423.88
1424.26
1424.74
1425.07
1425.35
0.005205
0.004833
0.00448
0.004363
0.004226
3.41
3.6
3.83
4.01
4.13
0.56
0.61
0.68
0.74
0.79
2.1
2.22
2.31
2.24
2.23
2.15
2.26
2.39
2.47
2.52
113.09
132.58
157.61
175.77
192.08
58.57
60.8
63.95
68.03
71.49
0.73
0.72
0.71
0.71
0.71
URBANO
1444 2.33 AÑOS
251
1421.6
1422.85
1423.21
1424.08
0.025035
5.11
1.22
3.2
3.68
52.67
49.03
1.46
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
1444
1444
1444
1444
1444
363
446
557
642
716
1421.6
1421.6
1421.6
1421.6
1421.6
1423.14
1423.33
1423.55
1423.71
1423.84
1423.61
1423.89
1424.2
1424.44
1424.64
1424.73
1425.16
1425.69
1426.06
1426.37
0.025023
0.02501
0.025009
0.024999
0.025002
5.86
6.32
6.86
7.22
7.52
1.59
1.83
2.13
2.35
2.53
3.67
3.96
4.3
4.53
4.71
4.19
4.49
4.83
5.06
5.24
67.19
77.08
89.48
98.51
106.08
52.08
54.07
56.45
58.13
59.5
1.51
1.54
1.57
1.59
1.6
5 AÑOS
10 AÑOS
25 AÑOS
50 AÑOS
100 AÑOS
Tabla 9. Resultados de la modelación del Río Otún en el tramo de estudio mediante el software especializado HEC-RAS
112
De las tablas anteriores se utilizó la cota de la máxima elevación que se obtiene
para el caudal máximo de un periodo de retorno de 100 años. Con esta
información, se ubicaron los puntos en los 444 perfiles, obteniendo una nube de
inundación, la cual se detalla en los planos anexos.
5.4.
EROSIÓN EN CORRIENTES DE AGUA
La erosión que tiene lugar en y a través de las corrientes de agua -dígase río,
quebrada u otra de sus formas– ha sido quizás una de las mayormente atendidas
en el marco del control de la erosión dadas las serias consecuencias que de ella
pueden derivarse sobre el hombre, y en general, sobre el funcionamiento del
sistema socio-económico. Entre otras, cabe mencionar las pérdidas de tierra por la
divagación de la corriente, las cuales son generalmente las más ricas por su
aplicación a los cultivos; el riesgo a inundaciones y pérdidas de vidas humanas y
viviendas, en algunos casos producto de tiempos de concentración bajos que
caracterizan la fenomenología torrencial (a su vez estrechamente relacionada con
los procesos de deforestación en las partes altas de las microcuencas y los tipos
de utilización de las tierras); y el desprendimiento y transporte de cantidades
apreciables de sedimentos que contaminan aguas de consumo doméstico y que a
su vez disminuyen la vida útil de medianos y grandes proyectos, caso de los
embalses para la producción de agua y generación de energía.
El movimiento del agua que circula por el cauce de una corriente de agua produce
el desprendimiento y posterior transporte de los materiales que conforman su
perímetro mojado, el cual puede ser definido como aquella porción de la sección
transversal que queda en contacto con el agua. De forma general, en una cañada
o río pueden tenerse dos tipos de erosión, una lateral que amplía su ancho y una
vertical que produce la profundización del cauce (Suárez, 1992).
5.4.1. Erosión pluvial
Una parte del proceso de erosión se debe al golpe de las gotas de lluvia sobre el
suelo desnudo. Por la fuerza de caída y el tamaño de las gotas, éstas desprenden
las partículas de los agregados del suelo y las dispersan.
Debido al alto régimen de lluvias en la Cuenca alta, media y baja del Río Otún, la
erosión pluvial favorece problemas de inestabilidad, siendo frecuentes:
Anegación del terreno, debido a que la infiltración es nula como
consecuencia de la saturación del suelo y a la compactación del mismo por
pisoteo de ganado.
Áreas pantanosas de poca extensión son comunes en las llanuras de
inundación, debido a la saturación del suelo; estas zonas se multiplican e
incrementan su extensión en épocas de lluvias.
113
En márgenes de quebradas y taludes que carecen de vegetación, se
produce la disgregación y dispersión del suelo, aumentando la inestabilidad
de los taludes, ensanchando las márgenes e incrementando la carga de
sedimentos de las quebradas.
Las aguas lluvias en las coronas de los deslizamientos incrementan la
inestabilidad, ocasionando movimientos de masa y causando el avance de
dichas coronas; favorecidos por el alto porcentaje de pendiente, prácticas
agrícolas inadecuadas o ausencia de vegetación.
5.4.2. Remoción en masa
Estos procesos generalmente se presentan en las laderas de alta pendiente,
terrazas o en los taludes que conforman las márgenes de las corrientes,
acelerados éstos por las altas tasas de precipitación presentes en la zona y por el
vertimiento de aguas negras directamente sobre taludes desprovistos de
vegetación, aumentando la saturación y pérdida de cohesión de los suelos;
activados también por la conformación de llenos antrópicos en la disposición de
escombros y botaderos de basuras.
5.4.2.1.
Deslizamientos Rotacionales: Se consideran aquellos en que el
material (suelo, saprolito o roca) se desplaza a lo largo de una superficie cóncava
y, además del movimiento lateral, se desplaza con un movimiento rotacional en
sentido contrario a la pendiente. La masa deslizante siempre son formaciones
superficiales, suelo y a veces incluyen pocos bloques del sustrato rocoso.
5.4.2.2.
Deslizamientos Planares: En éstos, el material tiene un movimiento
principalmente traslacional a lo largo de una superficie de cizalladura definida y
generalmente plana, controlados por planos de estratificación, esquistosidad o de
diaclasamiento que concuerdan aproximadamente con la pendiente y se favorecen
cuando ésta es fuerte y la disección se profundiza.
5.4.2.3.
Derrumbes: Movimientos de masa donde los materiales se
desplazan sin seguir una superficie de deslizamiento definida y con movimiento
caótico entre las partes; ocurre en pendientes abruptas y las masas descienden
principalmente en caída libre, saltos o rodamientos.
5.4.2.4.
Flujos: Son desplazamientos de materiales no consolidados, con
alto contenido de agua a lo largo de una pendiente, o canalizados por los cauces
de la red de drenaje.
5.4.2.5.
Solifluxión: Movimiento lento ladera abajo de las formaciones
superficiales; este fenómeno se limita a un flujo de la cobertura del suelo y cenizas
sobre un saprolito; el contacto está constituido por una capa activa que constituye
un nivel de discontinuidad hidráulica de baja permeabilidad que se satura en
épocas de lluvias facilitando la formación de lentes corredizas y donde el
modelado es convexo - cóncavo a raíz del desplazamiento.
114
5.4.2.6.
Reptación: Son las gradas resultantes de microdeslizamientos; su
formación ocurre específicamente en formaciones superficiales. Se requiere la
existencia de un horizonte orgánico con buena coherencia sobre un horizonte con
materiales sueltos o de granulometría gruesa, o sobre arcillas. La reptación ocurre
como consecuencia de la disminución de la cohesión de los suelos.
5.4.3. Erosión Fluvial
5.4.3.1.
Socavación de orillas: Los procesos de socavación de orillas se
presentan principalmente en los valles en donde las corrientes han dejado sus
depósitos y donde los materiales que forman el valle ofrecen menor resistencia a
la erosión.
5.4.3.2.
Profundización del lecho: Acompañado de la socavación de orillas
se encuentran los procesos de profundización del lecho, que han sido intensos en
el valle del Río Otún.
Los procesos de erosión tanto lateral, como de fondo, son la respuesta al proceso
de acomodo o búsqueda de equilibrio del Río Otún y sus afluentes.
5.4.4. Resistencia a la erosión
Características propias del material y cubrimiento permiten grados diferenciales de
respuesta a la acción erosiva del agua en los canales; así, la erosión en ellos
depende de las características geotécnicas de los materiales del fondo y los
taludes, de su geometría, pendiente y características del flujo de agua (Suárez,
1992). Por la vía del ejemplo, terrenos aledaños a corrientes de agua de
naturaleza arenosa o con proporciones grandes de materiales gruesos como
grava y cascajo, ofrecen poca resistencia a la capacidad abrasiva y de arrastre de
la corriente, situación agravada cuando la presencia de vegetación es escasa
(Suárez, 1980); de acuerdo con esto, para cada tipo de suelo se tienen diferentes
velocidades a las cuales se produce arrastre, lo cual puede apreciarse en la Tabla
19. Con respecto al movimiento del agua en los canales y su comportamiento en
términos erosivos frente a las características de resistencia impartidas por los
materiales que conforman su sección, el modelo de degradación de un canal
desarrollado por Thorne ilustra bien el fenómeno; en él se demuestra cómo al
colocarse una limitante lateral -muro de ribera- el agua tiende a profundizar el
cauce, y por el contrario, al ser controlado el fondo, tiende ésta a ampliarse
lateralmente afectando las orillas.
115
Tabla 10. Velocidades a las cuales se produce erosión (Suárez, 1992)
Tipo de material
Arena fina
Suelo arenoso
Limo aluvial
Ceniza volcánica
Arcilla dura
Lutitas
Grava fina
Grava gruesa
Cantos
Velocidad agua
limpia
(m/seg)
0,45
0,53
0,60
0,76
1,14
1,82
0,76
1,22
1,52
Velocidad agua con
sedimentos
(m/seg)
0,76
0,76
1,06
1,06
1,52
1,82
1,52
1,82
1,67
Para comprender y evaluar adecuadamente la capacidad erosiva de las corrientes
de agua, es asimismo necesario conocer la dinámica propia de las mismas, desde
el momento en que se originan o nacen, hasta que mueren al desembocar en
otras corrientes o cuerpos de agua; para estos efectos han sido desarrolladas
clasificaciones de morfología fluvial que describen en forma genérica el
comportamiento de las corrientes según éstas se localicen en su recorrido.
Pueden ser diferenciadas a efectos interpretativos cuatro etapas o edades básicas
(Suárez, 1992): Niñez, Juventud, Madurez y Vejez.
El lecho del Río Otún en el tramo de estudio está conformada por grava gruesa y
cantos, lo cual implica que la velocidad mínima que debe tener la corriente en el
centro debe ser de 1,82 m/s. Si comparamos esta velocidad con las velocidades
en el centro del cauce de la tabla 6.3, vemos que en la mayoría de los perfiles
estudiados, la velocidad es mayor, lo cual confirma nuestra hipótesis de que año
tras año se está presentando una profundización del lecho del Río Otún formando
pequeños cañones a su paso.
Tres patrones de cauce pueden ser diferenciados con base en su forma (Suárez,
1992): semirectos, trenzados y meándricos, los cuales pueden caracterizar una
misma corriente en diferentes sectores de ella, así como también pueden estar
ellos determinados por cambios de caudal en diferentes épocas del año
De acuerdo a la forma longitudinal que toma la quebrada Aguazul en el tramo de
estudio, ésta se puede considerar como de tipo meandrica, así:
Distancia AB = 15.190 metros
Distancia CD = 12.386 metros
Distancia AB = 1.23 < 1,5 (Río Sinuoso – Suarez 1992)
Distancia CD
116
Figura 8. Aspectos relativos a los meandros de un río (a) Determinación de la sinuosidad (b)
Procesos de erosión y sedimentación. Fuente: Adaptado de Villota (1991)
A continuación se describen diferentes técnicas propias tanto a la desviación de
aguas de las orillas como al revestimiento de canales, las cuales hacen de hilo
conductor de este apartado relacionado con el control de la erosión en corrientes
de agua; sin embargo, debe dejarse dicho que tal control no puede circunscribirse
única y exclusivamente a la gestión de la corriente de agua como tal, sino por el
contrario, muchos otros factores –dentro de los cuales se destacan el uso de la
tierra y los sistemas de manejo tecnológico asociados- deben ser atendidos.
Desde tal perspectiva, un programa de control de este carácter debe atacar los
agentes propios al fenómeno no sólo al interior de la corriente de agua, sino
además en su entorno, siendo por tanto las obras que allí se dispongan
complementarias de las gestiones que se hagan en la cuenca objeto de trabajo.
5.4.5. Control horizontal y rectificación del eje hidráulico
El control de la erosión en corrientes de agua está orientado hacia la búsqueda de
un estado suficientemente estable de éstas, propiciando un equilibrio entre las
117
fuerzas de erosión y las que imparten resistencia a la misma; para tal efecto se
construyen obras longitudinales, nombre que reciben en razón de su posición con
relación al eje del cauce. Con este tipo de obras puede lograrse básicamente, en
términos de beneficios relativos al control de la erosión (Tragsa-Tragsatec, 1998)
el control horizontal de la tensión tractiva sobre las márgenes (muros,
revestimientos, recubrimientos vegetales, espigones) y la rectificación del eje de la
corriente y de la sección de flujo (encauzamiento).
Sin embargo, es importante advertir acerca de las consecuencias que pueden
derivarse de la modificación de las características hidraúlicas propias de las
corrientes de agua; así, en el caso de la colocación de espigones transversales a
la corriente, se menciona la tendencia a erosionarse el centro del cauce por
reducción de la sección de flujo del cauce útil y los efectos de torbellino que se
forman junto a las cabezas de los espigones, para lo cual deben ser tomadas
medidas preventivas y ser seguidos diseños adecuados. En lo que respecta a
obras de rectificación del eje hidraúlico, se destaca por su parte el riesgo de forzar
al río a trazos diferentes a los que él tiende a forjarse.
5.4.5.1.
Clasificación de las obras longitudinales: Con base en su
morfología, las obras longitudinales pueden separarse en los siguientes tipos
(Martínez, 1989, citado por Tragsa-Tragsatec, 1998):
Continuas: obras aplicadas en tramos relativamente extensos, pudiendo
ser de tipo revestimiento o de tipo estructural; es el caso de muros de
encauzamiento, recubrimientos de talud, etc.
Discretas: elementos individualizados bien definidos y convenientemente
espaciados en tramos relativamente extensos; es el caso de espigones.
Mixtas: incorpora las dos anteriores.
Singulares: dispuestas en sitios concretos para corregir problemáticas
claramente identificadas y que requieren de un tratamiento especial; es el
caso de protecciones en curvas, pudiendo ser continuas o discretas.
Por otra parte, con relación a su propia conformación o estructura, se propone la
siguiente clasificación:
Rígidas: estructuras de tipo monolítico
deformaciones; es el caso de muros.
incapaces
de
absorber
Flexibles: estructuras que se adaptan a los cambios o deformaciones del
terreno; es el caso del tapiz de escollera.
Semiflexibles: estructuras de tipo intermedio entre las dos anteriores, caso
de los gaviones metálicos.
118
El diseño de gran número de estas obras obedece a cálculos matemáticos
complejos para cuyo conocimiento se debe remitir a literatura especializada; las
estructuras y tratamientos diseñados para controlar la erosión en las corrientes de
agua siguen dos líneas orientadoras, una primera es aquella que busca ofrecer
una mayor resistencia a las márgenes, bien sea mediante la superposición o
colocación de recubrimientos en forma directa, o bien mediante la implementación
de algún tipo de estructura que impida la llegada y roce del agua con las mismas;
en este primer grupo se encuentran las máscaras superficiales, las repoblaciones
vegetales y los muros, entre otros.
De otro lado, conformando el segundo grupo, se tienen las obras que actúan sobre
el comportamiento de las aguas, desviándolas y/o dirigiéndolas a conveniencia; en
este grupo se encuentran entre otros, los espigones y los encauzamientos. A
continuación se describen algunas técnicas pertenecientes a ambos grupos,
siendo necesario remitir a la literatura especializada, cuando se trate de grandes
y/o complejas obras, como es el caso de espigones u otras grandes estructuras
que vayan a ser dispuestas en ríos caudalosos o de carácter torrencial.
5.4.5.2 Técnicas para la desviación de aguas: A este grupo pertenecen los
espigones o espolones, los cuales corresponden a una técnica de tipo discreta,
ampliamente utilizada en la protección de márgenes y orillas de corrientes de
agua, cuando la fuerza de la corriente es significativa y puedan resultar
insuficientes las técnicas de recubrimiento; asimismo, se tienen dentro de este
grupo obras de menor resistencia, como lo son los machos de madera y las
tranqueras. A continuación se procede a su descripción.
5.4.5.2.1 Espigones: Son estructuras alargadas relativamente sólidas que se
colocan para desviar la corriente de agua o controlar el arrastre de materiales del
fondo; para su construcción pueden ser utilizados diferentes materiales, siendo
comunes los espigones de enrocados de sección trapezoidal (Suarez, 1992). Son
de gran utilidad para restablecer el ancho normal de un canal o alejar las aguas de
una orilla al promover la sedimentación del material de arrastre del río en el lugar
donde se instalan.
Los espigones construidos en gaviones metálicos presentan grandes ventajas en
razón de su flexibilidad; esta construcción consta de dos partes o cuerpos
principales: la losa o plancha de fundación cuya altura no supera los 50 cm, pero
cuya longitud es superior a la de los demás gaviones, y el cuerpo superior formado
por gaviones de mayor sección dispuestos en forma transversal a la base. Todos
los elementos que conforman la estructura se encuentran fuertemente unidos
entre sí mediante amarres con alambre, adquiriendo gran solidez y la ventaja
inicialmente expuesta de su flexibilidad natural, que permite nuevos acomodos de
la losa conforme se produce socavación del lecho.
Como reglas generales a seguirse en la construcción de los espigones, se
plantean dos de primera importancia: el espigón no debe ocasionar cambios
119
bruscos en la corriente, sino dirigir ésta suavemente hacia el lugar deseado; y los
espigones se deben empezar a colocar antes del sitio donde la corriente empieza
a desviarse del cauce deseado. Esta última recomendación es de gran
importancia, ya que si el primer espigón se coloca aguas abajo del sitio donde
comienza la socavación, es posible que la corriente haga un camino por el
extremo de éste y lo destruya.
Como recomendaciones adicionales se señala que debe evitarse la colocación de
un solo espigón dado que puede promover la formación de remolinos, y que el
sistema más pequeño y efectivo está constituido por tres elementos; asimismo, se
recomienda que el extremo exterior del espigón se localice a la altura del nivel
más bajo del agua y que sea biselado, en tanto que el extremo interior –orillaquede 30 cm por encima del nivel más alto del agua y que quede bien anclado o
empotrado en la orilla.
Figura 9. Formas de colocación de espigones en corrientes de agua
Fuente: Departamento de Antioquia (s.f.p.)
5.4.5.2.2 Machos de madera. Una forma de aislar del contacto directo con el
agua las márgenes de corrientes de poco caudal, es mediante el empleo de
machos de madera; se trata de una técnica de carácter artesanal de un relativo
bajo costo pero asimismo de una corta durabilidad. Están conformados (Suárez,
1980) por estacas entre 3 y 5 m de largo amarradas con alambre grueso; los
120
machos se disponen en hileras continuas a lo largo del banco que se desea
proteger con espaciamientos que no superen su anchura. Se sostienen en el sitio
mediante rocas pesadas amarradas a sus bases y un cable de 1/2 a 3/4 pulg que
pasa por el centro de todos los machos, y cuyos extremos van asegurados a
pilotes de madera o estacas de anclaje de diámetro entre 20 y 30 cm enterradas a
profundidades no inferiores a 1 m.
Figura 10. Machos de madera. Fuente: Suárez (1980)
5.4.5.2.3 Tranquera o empalizada. Es un sistema de control de la erosión en las
orillas, el cual consta de una serie de redes permeables, orientadas en forma
aproximadamente perpendicular a los sitios que se desea proteger, de tal manera
que se propicia una zona de control de más lento movimiento del agua. Este
sistema emplea una serie de paneles permeables (50%) de alta resistencia
soportados en postes, usualmente tres. Su disposición en la corriente sigue en
general las pautas mencionadas para el sistema de espigones, ya que en principio
su fundamentación es la misma: el agua se desliza suavemente de estructura en
estructura, alejándose de la orilla y conduciéndose hacia el sector central de la
corriente, favoreciéndose, además, un proceso de sedimentación entre los
paneles, producto de la reducción de la velocidad de la corriente y, por tanto,
disminución de su capacidad de carga.
121
Figura 11. Tranquera o empalizada. Fuente: Bailey et al (1986)
5.4.5.3 Técnicas de recubrimiento: El mayor número de tratamientos y obras de
común utilización para la protección de los taludes y áreas ribereñas en corrientes
de agua se localiza en la categoría de obras continuas; entre ellas se destacan los
revestimientos, protecciones con enrocados y muros construidos en diferentes
tipos de materiales; algunos de ellos se describen a continuación.
5.4.5.3.1 Pantallas de protección. Esta técnica de recubrimiento consiste en
conformar capas o pantallas de protección de porciones de canales contra el flujo;
dentro de los principales problemas que debe superar se tienen en esencia dos:
encontrar un material resistente a la velocidad de arrastre y conseguir un enlace
satisfactorio entre la pantalla y el lecho sin que se produzca socavación de la parte
más baja y su posterior desplome. Algunos tipos de pantallas se describen a
continuación:
Con arcilla: empleado en taludes de arena, gravas o limos limpios con
riesgo a erosión aun a bajas velocidades de corriente; se protege con capas
de arcilla de espesor hasta 30 cm, capa sobre la cual se siembran pastos o
arbustos (Suárez, 1992).
Con suelos estabilizados: los informes de estabilización indican el empleo
de cemento y de cal hidratada. El empleo de cemento es efectivo en caso
de tenerse suelos arenosos, contrario a cuando se utiliza en suelos
arcillosos, donde no alcanza a producirse cementación en forma adecuada.
122
Por otra parte, se emplea cal hidratada (Ca(OH)2 ) para el aumento de la
cohesión del suelo, transformando suelos erosionables en no erosionables;
en este caso la cal reacciona con la arcilla formando silicato de calcio, el
cual actúa como agente cementante, sin embargo su uso se limita a suelos
arcillosos; en este último caso, la dosificación es de 3 a 6% de cal
hidratada, la cual se mezcla con el material y se coloca formando pantallas
de 30 a 60 cm de ancho compactadas con pisón en pequeñas capas, de
máximo 15 cm (Suárez, 1992).
Con bolsacreto: la técnica del bolsacreto ha tenido amplia utilización en
programas de protección que impliquen contacto directo con el agua en
razón de su resistencia y relativa durabilidad; la superficie del talud es
cubierta con los sacos rellenos de suelo o mezclas de éste con cemento.
Su empleo se limita usualmente a taludes 1:1; por debajo de los sacos se
coloca geotextil para evitar la erosión del suelo de fundación, y la base
inferior se profundiza como mínimo 1,5 m por debajo de la línea de agua.
Para mejorar la unión entre sacos se pueden colocar anclajes de varillas de
hierro semiverticales clavadas a mano uniendo las capas de sacos (Suárez,
1992).
Figura 12. Recubrimiento de talud con bolsacreto. Fuente: Suárez (1992)
Con colchacreto: son recubrimientos consistentes en dos capas de
geotextil cosidas, en cuyo espacio interior se tiene concreto, mortero o
lechada de cemento; su espesor varía entre 8 y 30 cm (Suárez, 1992).
Con enrocado: consiste en cantos de roca colocados sobre el talud a lo
largo de la orilla, especialmente utilizado cuando hay buena disponibilidad
de rocas; se recomienda la conformación de mínimo dos capas y la
colocación por debajo del enrocado de geotextil o una capa de grava. Como
variaciones de este tipo de enrocado se tienen el enrocado anclado y los
123
cajones de piedra y madera; el primero consiste en enrocados conforme al
descrito, protegido en su parte superior por una malla de alambre anclada
con pines de acero; por su parte, los cajones de piedra y madera son
estructuras de madera rellenas de piedra, útiles en corrientes de baja fuerza
de arrastre y donde la madera es de fácil consecución. Una forma de fácil
utilización de la madera consiste en el hincado de postes y colocación en
medio de ellos de madera rolliza formando una especie de muro de
contención (Suárez, 1992).
Con gaviones: consiste en el recubrimiento de los taludes de las orillas con
losas de gaviones; el espesor de la capa de gaviones está en función de la
pendiente, siendo utilizados espesores hasta de 30 cm para pendientes
inferiores a 1: 1/2, y de 50 cm para pendientes hasta de 1:1. El material de
lleno debe ser de tamaños entre 10 y 15 cm, y en la parte sumergida se
coloca un gavión de apoyo de dimensiones 2x1x1 m, con el fin de controlar
la socavación; el recubrimiento puede variar en espesor conforme se
asciende en el talud.
Con coraza metálica: es una práctica de fácil y rápida implementación que
busca darle una mayor protección a las orillas, disminuyendo la tensión
tractiva producida por las corrientes de agua en éstas. La estructura está
conformada por dos telas metálicas que encierran entre sí grava o canto
rodado de pequeñas dimensiones, formando una especie de cortina o
“colchón metálico”; a la malla metálica van cosidas o sostenidas unas
bolsas de tela recubriéndola por completo. La parte superior de las bolsas
se cose una vez hecho el relleno, al colocar la coraza en obra; la tela
metálica es normalmente de dos metros de ancho, y la altura de las bolsas
de 0,85 a 1,0 m, con las cuales, una vez rellenas, se obtiene un espesor
hasta de 15 cm. Para su colocación se recomienda clavar estacas cada
cierta distancia, fijándola al terreno; las especificaciones de la malla deben
seguir las orientaciones dadas para los gaviones metálicos así como
también lo relacionado con las características del alambre. Una variante
para la estructura a fin de brindarle mayor durabilidad, consiste en utilizar
en lugar de tela para la confección de las bolsas, geotextil cosido.
124
Figura 13. Recubrimiento de talud (a) con gaviones (b) con coraza metálica
Fuente: Departamento de Antioquia (s.f.p.)
Protección con enllantados: consiste en la disposición de un conjunto de
llantas de desperdicio sobre los taludes de las corrientes, las cuales se
rellenan con rocas y se amarran entre sí, conformando una estructura única
y pesada difícilmente arrastrable por acción del agua; suele amarrarse el
conjunto a “polines” colocados en la parte superior del talud; se reporta
como una técnica de bajo costo y alta efectividad en la protección de
márgenes de corrientes de agua.
Gaviones cilíndricos: a pesar de no tratarse propiamente de un
recubrimiento, se mencionan dados su utilidad y versatilidad para controles
temporales y permanentes en corrientes de agua, y el complemento que
ofrecen a la implementación de algunas de las técnicas ya descritas. En
concreto, su utilidad se relaciona con el desvío y disminución de la
velocidad del agua; defensa de puentes y otras obras civiles; escollera para
125
protección de márgenes erosionadas; relleno de huecos en cauces, etc.,
siendo una de sus principales ventajas su fácil lanzamiento a las corrientes
de agua por rodamiento (Suárez, 1992).
5.4.5.3.2 Recubrimiento vegetal. Las técnicas de recubrimiento vegetal
representan de por sí los tratamientos menos costosos y biológicamente más
deseables, sin embargo, su utilidad es limitada en el control de la erosión cuando
tienen lugar grandes avenidas, restringiéndose su función protectora a las partes
altas de los taludes especialmente, y siendo su papel de carácter complementario
en los programas de protección y recuperación. El reconocimiento de la
vegetación de ribera y la evaluación de su estructura y composición florística
deben ser tareas primarias de cara a la selección de especies adecuadas en los
programas a diseñar; un punto a favor de las técnicas de estabilización con
material vegetal -de manera especial en áreas urbanas y semiurbanas- se
relaciona con los efectos estéticos de dichas técnicas.
A continuación se describen algunas técnicas de fácil implementación que
permiten la incorporación de material vegetal en márgenes de corrientes de agua.
Esterillado: técnica conocida también como “emparrillado”; consiste en la
disposición sobre taludes suavizados de paquetes conformados por estacas
de sauce (Salix alba) separadas 30-60 cm una de otra y recubiertas por
capas de ramas que alcanzan espesores de 20-30 cm, para cuya sujeción
se utiliza malla de alambre. Los extremos inferiores de las estacas son
dejados en contacto con el agua, siendo clavadas en la parte superior del
talud estacas cada 2.0-2.5 m, de las cuales se sujetan rocas de gran peso
mediante alambre grueso, dejándolas caer al agua, permitiendo así la
permanencia en el sitio de la estructura.
Diques de madera: son estructuras conformadas por postes de diámetro
mayor de 20 cm clavados hasta una profundidad de 1,5 m en la parte
superior del talud y a 3 m de su borde; a uno de ellos se articulan dos
estacas gruesas amarradas con alambre, en forma tal que puedan
acomodarse a la pendiente del talud y que una de ellas quede sobre la
corriente de agua; sobre esta última se amarran ramas de árboles mediante
alambre grueso, y todo el conjunto se asegura al otro poste enterrado
mediante cable de 3/8 pulg. Se recomienda a continuación del dique, en
dirección aguas abajo, sembrar una doble hilera de estacas de sauce
separadas 1 m, quedando sus extremos sumergidos en el agua, y en la
parte superior sembrar alguna vegetación de crecimiento denso,
protegiendo finalmente mediante aislamiento físico.
126
Figura 14. Técnicas de recubrimiento vegetal de orillas de ríos (a) Esterillado (b) Diques de
madera. Fuente: Suárez (1980)
Cunas vivas: técnica bioingenieril que consiste en la conformación de una
especie de cuna o caja de madera rellena de rocas, tierra y esquejes vivos
de plantas; las cajas se ensamblan con piezas de madera de 6x6 pulg
unidas en cada intersección mediante bandas de acero de 12 pulg de
127
longitud; en el lecho se disponen rocas, a partir de las cuales se conforman
capas sucesivas de tierra y esquejes, siendo cada capa compactada con el
fin de remover bolsas de aire y asegurar buen contacto del material vegetal
con el suelo.
Gaviones blandos vivos: estructuras tipo canasta en las cuales se tienen
capas sucesivas de suelo y plantas, sostenidas mediante geotextil; en su
conformación es necesario excavar tanto el fondo como las orillas de la
corriente. En el lecho se disponen rocas, por encima de las cuales se
colocan esquejes vivos de plantas entre capas sucesivas de suelo, las
cuales se sostienen a través del geotextil. Dentro de las ventajas que se
apuntan para ésta y para la anterior técnica se destacan: capacidad de
recuperación ante el daño físico; provisión inmediata de estabilidad al talud;
disminución de excesos de humedad; y su aparente naturalidad como parte
del todo ambiental.
Figura 15. Técnicas de recubrimiento vegetal de orillas de ríos (a) Cunas vivas (b) Gaviones
ligeros vivos. Fuente: Kohnke y Boller (1989)
128
6. CONCLUSIONES
Según la nube de inundación del Río Otún en el tramo de estudio para un
periodo de retorno de 100 años, existen construcciones y barrios en riesgo
de inundación, tales como: COLPAPEL, Carrera 5 con Calle 3E, sector
Hormaza, sector el Balso, sector San Judas, Barrio Otún, Barrio la Esneda,
Barrio San Juan de Dios, barrio el Triunfo y la estación eléctrica Belmonte
No. 2.
Debido a que gran parte de las márgenes del cauce están conformadas por
taludes entre 7 y 12 metros de altura y al tipo de suelo presentado (gravas,
arenas y limos poco consolidados intercalados con depósitos de flujo de
lodo), se están presentando fenómenos de derrumbes y solifluxión, que
pueden llegar a causar daños en las construcciones que se encuentran
cercanas a las laderas y represamiento de la quebrada por un posible
desprendimiento de tierra, que puede llegar a causar una tragedia de
grandes proporciones a las personas que habitan las zonas rivereñas del
Río Otún aguas abajo.
Según la modelación del Río Otún en el tramo de estudio en el programa
HEC-RAS, las velocidades del centro del cauce son muy altas, si las
comparamos con la máxima velocidad que resiste el material del lecho de la
quebrada para no ser arrastrado, teniendo en cuenta que este lecho está
conformado principalmente por grava gruesa y cantos. Esto significa que
año tras año se está presentando una profundización del lecho del Río
Otún, formando pequeños cañones a su paso. Este proceso erosivo del
lecho genera un aumento en la altura de las paredes del cauce, lo que trae
consigo una inestabilidad mayor de los taludes, afectados principalmente
por fenómenos como los derrumbes y la solifluxión.
Para estabilizar los taludes que presentan erosión, se recomienda utilizar la
técnica de desviación de agua Tranquera o empalizada descrita
anteriormente. Para que este sistema funcione a largo plazo se debe
construir en dos sitios:
1. En el sitio donde se está presentando la erosión actualmente
2. En el sitio donde probablemente se presentará la erosión al corregir el
cauce, inmediatamente después del sitio anterior.
129
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Manual software Hidrosig Java
130
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