Procesos hidrológicos superficiales en cuencas agrícolas
- Xan Xosé Neira Seijo Director
- Antonio Paz González Co-director
Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela
Fecha de defensa: 17 de marzo de 1998
- Francisco Maseda Eimil Presidente/a
- Jerónimo Puertas Secretario/a
- José Luis García Rodríguez Vogal
- Enrique Playán Vogal
- Sidney Rosa Vieira Vogal
Tipo: Tese
Resumo
En una cuenca situada en el lugar de Seixas en Taboada (Lugo) con una superficie 19.8 ha, con una pendiente media de 22.1 % y usos de suelo: pradera, matorral, forestal y tierra de cultivo, * se estudiaron una serie de variables, que es necesario definir como datos de entrada a modelos de base física de escorrentía y erosión; estas variables fueron modelo de elevación digital, conductividad hidráulica saturada de campo medida en superficie con un infiltrómetro de tensión y a 15 cm de profundidad con un permeámetro Guelph y propiedades químicas y físicas del suelo (contenido en materia orgánica, grava, arena, limo, arcilla y porosidad) en los primeros 15 cm del suelo. La variabilidad espacial de todos estos parámetros fue estudiada mediante técnicas geoestadísticas. También se utilizó el modelo de determinación de escorrentía y erosión, de base física y distribuido, LISEM, para simular un evento real de escorrentía, registrado en esta cuenca. Los resultados encontrados de conductividad hidráulica saturada muestran: la ausencia de estructura espacial en los datos medidos sobre pradera con el infiltrómetro de tensión, y sí en cambio se apreció la existencia de esta estructura en los datos medidos con el permeámetro Guelph, en pradera y sobre vegetación natural, los alcances efectivos de los modelos de semivariogramas teóricos escogidos tienen un valor de 70 y 210 m, respectivamente. Se observó qué la estructura espacial de la conductividad hidráulica saturada de campo decrece al disminuir la profundidad de medida y al incrementarse la influencia antrópica. No se encontró dependencia espacial en los datos de contenido en arcilla y porosidad, pero sí en el resto de las variables estudiadas, los rangos efectivos oscilaron entre 30-93 m. El valor de escorrentía simulado de un evento real con LISEM fue del orden de 500 veces menor que el medido, esta gran diferencia se achaca a que este modelo simula flujo hortoniano, y la