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<journal-title><![CDATA[Ingeniería Hidráulica y Ambiental]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Centro de Investigaciones Hidráulicas (CIH). Facultad de Ingeniería Civil. Universidad Tecnológica de La Habana "José A. Hecheverría" CUJAE]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Aplicación del esquema hidrometeorológico para HEC-HMS en Las Coloradas]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Application of hydro-meteorological scheme for HEC-HMS at Las Coloradas]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Oriente, Sede, Julio A. Mella IIDepartamento de Ingeniería Hidráulica. Facultad de Construcciones]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Not much experience there is in Cuba in applying HEC-HMS hydrologic-mathematical model due to difficulties for inconveniences with observation, conservation and organization of necessary basic hydro-meteorological information. An «Integral Hydro-Meteorological Scheme for HEC-HMS» created in the country with the objective to palliate these difficulties, was applied to the existing hydro-meteorological information in the hydrological modelling with HEC-HMS to Las Coloradas basin. This process allows compilation, organization and preliminary analysis of existing information in order to determine what can be really accounted for to define modeling options to be used. It also speeds up and increases the quality of the information search and modeling processes, which is the final purpose of this contribution.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana"><b>ARTICULO ORIGINAL</b></font></p>    <P>&nbsp;</p>    <p><font size="4" face="Verdana"><B>Aplicaci&oacute;n  del esquema hidrometeorol&oacute;gico para HEC-HMS en Las Coloradas </B></font><font size="4"></font></p><B>    <P>&nbsp;</p>    <P><font size="3" face="Verdana">Application  of hydro-meteorological scheme for HEC-HMS at Las Coloradas</font></B>     <P>&nbsp;</p>    <P>&nbsp;</p>    <P><b><font size="2" face="Verdana">MSc.  Ing. Valentina Estrada Sifontes<SUP>I</SUP>, Ing. Rafael Miguel Pacheco Moya<SUP>II</SUP></font></b>      <P><font size="2" face="Verdana"><SUP>I</SUP>Empresa Raudal. INRH. Carretera v&iacute;a  Bayamo km. 2 &#189;. Holgu&iacute;n.</font>    <br> <font size="2" face="Verdana"><SUP>II</SUP>Departamento  de Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica. Universidad de Oriente, Sede &#171;Julio  A. Mella&#187;, Facultad de Construcciones, Santiago de Cuba.</font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>    <p>&nbsp;</p><hr>      <p><font size="2" face="Verdana"><B>RESUMEN</B> </font>     <P><font size="2" face="Verdana">En  Cuba existe a&uacute;n poca experiencia en la aplicaci&oacute;n del modelo matem&aacute;tico  hidrol&oacute;gico HEC-HMS, enfrent&aacute;ndose dificultades por inconvenientes  en la observaci&oacute;n, conservaci&oacute;n y organizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n  hidrometeorol&oacute;gica necesaria. En la modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica  con HEC-HMS de la cuenca Las Coloradas se aplic&oacute; a la informaci&oacute;n  hidrometeorol&oacute;gica existente el &#171;Esquema Hidrometeorol&oacute;gico  Integral para HEC-HMS&#187;, creado en el pa&iacute;s con el objetivo de paliar  dichas dificultades, proceso que posibilit&oacute; la recopilaci&oacute;n, organizaci&oacute;n  y an&aacute;lisis preliminar de dicha informaci&oacute;n, y determinar con qu&eacute;  se cuenta realmente para definir las opciones de modelaci&oacute;n a utilizar,  agilizando y aumentando la calidad de los procesos de b&uacute;squeda de informaci&oacute;n  y de modelaci&oacute;n, prop&oacute;sito final de esta contribuci&oacute;n.</font>      <P><font size="2" face="Verdana"><B>Palabras clave</B>: informaci&oacute;n hidrometeorol&oacute;gica,  modelo hidrol&oacute;gico HEC-HMS, modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica.</font>  <hr>     <P><font size="2" face="Verdana"><B>ABSTRACT</B> </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Not  much experience there is in Cuba in applying HEC-HMS hydrologic-mathematical model  due to difficulties for inconveniences with observation, conservation and organization  of necessary basic hydro-meteorological information. An &#171;Integral Hydro-Meteorological  Scheme for HEC-HMS&#187; created in the country with the objective to palliate  these difficulties, was applied to the existing hydro-meteorological information  in the hydrological modelling with HEC-HMS to Las Coloradas basin. This process  allows compilation, organization and preliminary analysis of existing information  in order to determine what can be really accounted for to define modeling options  to be used. It also speeds up and increases the quality of the information search  and modeling processes, which is the final purpose of this contribution.</font>      <P><font size="2" face="Verdana"><B>Keywords:</B> hydrometeorological information,  hydrologic model HEC-HMS, hydrological modelling.</font> <hr>     <p>&nbsp;</p>    <p>&nbsp;</p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="3" face="Verdana"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B></font>      <P><font size="2" face="Verdana">El Software HEC-HMS es un programa de simulaci&oacute;n  hidrol&oacute;gica para estimar los hidr&oacute;grafos de salida en una o varias  subcuencas a partir de condiciones extremas de lluvia (Nan&iacute;a 2007). Ha  alcanzado gran popularidad en la pr&aacute;ctica hidrol&oacute;gica internacional  y se prev&eacute; ampliar su hasta ahora muy escasa utilizaci&oacute;n en el pa&iacute;s  mediante un proyecto del INRH para desarrollar sistemas de alerta temprana con  el auspicio de agencias internacionales.</font>     <P><font size="2" face="Verdana">La  escasa experiencia nacional en la aplicaci&oacute;n del modelo HEC-HMS ha encontrado  serios inconvenientes en su desarrollo por variadas dificultades en la observaci&oacute;n,  conservaci&oacute;n y organizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n hidrometeorol&oacute;gica  b&aacute;sica necesaria, lo que obstaculiza su recopilaci&oacute;n y an&aacute;lisis.  Aspectos estos importantes en los procesos de modelaci&oacute;n de las avenidas  m&aacute;ximas que ocurren en las cuencas hidrogr&aacute;ficas.</font>     <P><font size="2" face="Verdana">El  presente art&iacute;culo constituye un complemento al art&iacute;culo &#171;Modelaci&oacute;n  hidrol&oacute;gica con HEC-HMS en cuencas monta&ntilde;osas de la regi&oacute;n  oriental de Cuba&#187; (Estrada y Pacheco 2012) y aborda el tratamiento aplicado  a la informaci&oacute;n hidrometeorol&oacute;gica utilizada para dicha modelaci&oacute;n.  Las caracter&iacute;sticas del modelo, sus submodelos, m&eacute;todos de c&aacute;lculo,  par&aacute;metros de calibraci&oacute;n, etc., se ofrecen en el citado art&iacute;culo.</font>      <P><font size="2" face="Verdana">Para disminuir en la pr&aacute;ctica el efecto  de las dificultades arriba expuestas, en la modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica  con HEC-HMS en la cuenca Las Coloradas se siguieron las recomendaciones del &#171;Esquema  Hidrometeorol&oacute;gico Integral para HEC-HMS&#187; (Estrada 2009), creado a  partir de la experiencia de su autora en el manejo de informaci&oacute;n hidrometeorol&oacute;gica  nacional y en modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica con el objetivo de paliar dichas  dificultades. Aunque se propone su desarrollo sobre software EXCEL, el esquema  no constituye un algoritmo de c&aacute;lculo prefijado, sino una gu&iacute;a de  los aspectos a analizar, c&oacute;mo enfocarlos, compararlos y mantenerlos en  permanente imbricaci&oacute;n. Consta de los siguientes pasos fundamentales:     <P>&#183;  Definici&oacute;n de conceptos hidrol&oacute;gicos b&aacute;sicos.     <P>&#183; Estudio  de las caracter&iacute;stica de la cuenca y la estaci&oacute;n hidrom&eacute;trica      <P>&#183; Caracterizaci&oacute;n de la red de observaci&oacute;n de lluvia en  la cuenca y su periferia     <P>&#183; Tratamiento inicial de avenidas     <P>&#183; Tratamiento  de la pluviograf&iacute;a     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&#183; Determinaci&oacute;n de tiempos caracter&iacute;sticos      <P>&#183; Tratamiento de las lluvias diarias     <P>&#183; Retorno al tratamiento  de avenidas.     <P>&#183; Recomendaciones para la modelaci&oacute;n.     <P>- C&aacute;lculo  de la lluvia media diaria.     <P>- Transformaci&oacute;n de la lluvia media diaria  en lluvia por intervalos.     <P>La informaci&oacute;n hidrometeorol&oacute;gica existente  en la cuenca se recopil&oacute; en el departamento de Aprovechamiento Hidr&aacute;ulico  de la Delegaci&oacute;n Provincial del Instituto de Recursos Hidr&aacute;ulicos  en la provincia de Santiago de Cuba(Durand y Armaignac 2000)y las caracter&iacute;sticas  de los suelos se definieron por el mapa de propiedades de suelos de dicha provincia  (Geocuba y MINAGRIC 2000).     <P>A continuaci&oacute;n se abordar&aacute;n una serie  de aspectos cuya integraci&oacute;n constituyen la aplicaci&oacute;n del esquema  hidrometeorol&oacute;gico en la cuenca Las Coloradas. Aunque se exponen consecutivamente  fue necesario el permanente solape de los mismos, lo que posibilit&oacute; el  an&aacute;lisis integral de la informaci&oacute;n y la definici&oacute;n de su  calidad y representatividad. </font>     <P><font size="2" face="Verdana"><B>CARACTER&Iacute;STICAS  DE LA CUENCA Y LA ESTACI&Oacute;N HIDROM&Eacute;TRICA.</B> </font>     <P><font size="2" face="Verdana"><B>Caracter&iacute;sticas  de la cuenca hidrogr&aacute;fica </B> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">La  presente investigaci&oacute;n se enmarca en la cuenca Las Coloradas, definida  por la estaci&oacute;n hidrom&eacute;trica hom&oacute;nima, en el r&iacute;o Cauto,  aguas arriba del embalse Gilbert. Se localiza en el municipio Palma Soriano, provincia  Santiago de Cuba. Limita al norte, este y oeste con el resto de la cuenca del  r&iacute;o Cauto, destacando el r&iacute;o Contramaestre por el oeste. Al sur  limita con las elevaciones de la Sierra Maestra, nacimiento de los r&iacute;os  de la vertiente sur de la provincia. La cuenca hidrogr&aacute;fica es ovalo-redonda,  el &aacute;rea de captaci&oacute;n es de 65 km<SUP>2</SUP>, el relieve es monta&ntilde;oso  con fuertes pendientes cuyo valor promedio es de 0,34 m/m, la altitud var&iacute;a  entre los 846 y 220 msnm con una altura media de 500 msnm. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">La  red fluvial est&aacute; bien distribuida, tiene como r&iacute;o principal al Cauto  a partir de su nacimiento en el r&iacute;o La Cubana, el curso m&aacute;s largo  hasta el cierre es igual a 21.5 km. Las corrientes m&aacute;s importantes son  los r&iacute;os La Cubana con una longitud de 10.3 km, El Diamante (afluente de  la Cubana) de 4.2 km, el Cauto hasta su confluencia con La Cubana con 6.5 km y  Palenque de 10.6 km. Es un sistema fluvial de 4&#186; orden y sus r&iacute;os  corren mayoritariamente de oeste a este, el coeficiente de sinuosidad es de 1,743  y la densidad de drenaje de 1.05 km/km<SUP>2</SUP>. La pendiente media del r&iacute;o  principal es de 0.0205 m/m. </font>     <P><B><font size="2" face="Verdana">Geolog&iacute;a  y suelos</font></B>     <P><font size="2" face="Verdana">La base geol&oacute;gica  de la cuenca est&aacute; constituida por rocas de la formaci&oacute;n Cobre, de  edad paleoceno, representadas por tobas, tufitas, andesitas, andesitobasalto y  areniscas tob&aacute;ceas, que son duras, de color oscuro y masivas, aunque a  veces aparecen algo agrietadas. Son poco acu&iacute;feras. En la zona tambi&eacute;n  aparecen las Hongolosongo (tobas, dacitas) y Cuabitas (calizas, andecitas).</font>      <P><font size="2" face="Verdana">Predominan los suelos pardos sin carbonatos (67.1%),  le siguen los suelos esquel&eacute;ticos sobre material &iacute;gneo bien drenado  (21.3%), los ferral&iacute;ticos rojos lixiviados (9.4%) y amarillento t&iacute;pico  (1.1%), y por &uacute;ltimo los aluviales (1.0%).Desde el punto de vista textural  los suelos que m&aacute;s abundan son los arcillosos y loam arenoso, sustentado  sobre rocas &iacute;gneas ultrab&aacute;sicas. La profundidad edafol&oacute;gica  predominante est&aacute; por debajo de los 20 cm, clasificando como suelos pocos  profundos, seguidos de los medianamente profundos (2050cm). El contenido de materia  org&aacute;nica est&aacute; entre el 2 y 4% (medianamente humificados).</font>      <P><font size="2" face="Verdana"><B>Caracter&iacute;sticas de la estaci&oacute;n  hidrom&eacute;trica</B></font>     <P><font size="2" face="Verdana">La estaci&oacute;n  hidrom&eacute;trica Las Coloradas en el r&iacute;o Cauto, a 21.5 km de su nacimiento  en el r&iacute;o La Cubana, mide las descargas de agua y sedimentos de la cuenca  y comenz&oacute; a funcionar en 1969. Consta de secci&oacute;n de escalas, limn&iacute;grafo,  3 secciones de aforo por vadeo, secci&oacute;n de aforos por flotadores y secci&oacute;n  de aforos por cable-v&iacute;a. El cauce est&aacute; compuesto por arena y cantos  rodados y no existe vegetaci&oacute;n en el mismo. En niveles bajos los bancos  movedizos de arena provocan curvas de gasto transitorias que describen 2 &oacute;  3 periodos en el a&ntilde;o. El ancho del r&iacute;o en estiaje es de &#177; 4m  y en avenidas &#177; 60 m. El gasto nulo o &#171;cero del gr&aacute;fico&#187;  presenta una cota de 216.5 msnm. El nivel m&aacute;ximo medido por la estaci&oacute;n  es de 676 cm con una cota de 223.26 msnm ocurrido el 25 de abril de 1979 con un  caudal de 719 m<SUP>3</SUP>/s.</font>     <P><B><font size="2" face="Verdana">PLUVI&Oacute;METROS  Y PLUVI&Oacute;GRAFOS EN LA CUENCA Y SU PERIFERIA</font></B>     <P><font size="2" face="Verdana">  En la cuenca y su periferia se cuenta con 5 pluvi&oacute;metros y 1 pluvi&oacute;grafo.  Su distribuci&oacute;n territorial y per&iacute;odos de observaci&oacute;n son  muy heterog&eacute;neos, concentr&aacute;ndose la mayor parte en el cuadrante  suroeste y presentando longitudes entre 2 y 48 a&ntilde;os. El pluvi&oacute;grafo  289, de ubicaci&oacute;n aceptablemente representativa a unos 2 km aguas arriba  del centro de gravedad de la cuenca, tuvo un funcionamiento muy intermitente y  fue dado de baja en 1995. Ver <a href="#tabla 1">tabla 1</a>.</font>     <P align="center"><a name="tabla 1"><img src="/img/revistas/riha/v33n3/t0106312.gif" width="449" height="155"></a>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana"><B>TRATAMIENTO INICIAL DE AVENIDAS</B> </font>      <P><font size="2" face="Verdana">Se recopilaron todas las avenidas m&aacute;ximas  anuales y mensuales observadas en la estaci&oacute;n (lectura de escala L.E. y  gasto pico), agregando los casos de avenidas en un mismo mes que superaran el  valor m&aacute;ximo de cualquier otro, obteni&eacute;ndose un total de 44 avenidas.  Para definir la probabilidad de ocurrencia correspondiente a cada una de ellas,  se determin&oacute; la curva de probabilidades de los gastos m&aacute;ximos en  la estaci&oacute;n (0.1, 0.5, 1, 5 10, 20, 50, 75 y 95%) a partir de la serie  de gastos m&aacute;ximos anuales; y la posici&oacute;n de los gastos m&aacute;ximos  de estas 44 avenidas en dicha curva.</font>     <P><font size="2" face="Verdana">Teniendo  en cuenta que la avenida provocada por el cicl&oacute;n Flora (octubre de 1963)  fue de extrema importancia para toda la regi&oacute;n oriental de Cuba, constituyendo  el nivel m&aacute;ximo hist&oacute;rico en la inmensa mayor&iacute;a de las estaciones,  y que la misma no fue medida en la estaci&oacute;n Las Coloradas, se realiz&oacute;  la determinaci&oacute;n aproximada de su gasto y nivel en dicha estaci&oacute;n.  Para ello se establecieron relaciones regionales del m&oacute;dulo del escurrimiento  m&aacute;ximo (q, m<SUP>3</SUP>/s/km<SUP>2</SUP>) y de la probabilidad de ocurrencia  del evento (p, %) en funci&oacute;n del &aacute;rea de la cuenca a partir de los  valores del gasto m&aacute;ximo del cicl&oacute;n Flora determinados por las huellas  de la avenida y sus correspondientes probabilidades (Bulat 1964) para 5 puntos  de la cuenca del Cauto, con &aacute;reas de captaci&oacute;n entre 138 y 8620  km<SUP>2</SUP>. Ver <a href="#figura 1">figura 1</a>. A partir de dichas relaciones,  expresadas por ecuaciones logar&iacute;tmicas con coeficientes de correlaci&oacute;n  (r) de 0.97 y 0.82 respectivamente, se obtuvo un m&oacute;dulo de escurrimiento  de 15 m<SUP>3</SUP>/s/km<SUP>2</SUP> para Las Coloradas, lo que corresponde a  un gasto de 978 m<SUP>3</SUP>/s con una probabilidad del 1%, un nivel de 872 cm  y una cota de 225.22 msnm. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Para determinar  la curva te&oacute;rica de probabilidades de los gastos m&aacute;ximos en la estaci&oacute;n,  se agreg&oacute; el gasto m&aacute;ximo provocado por el cicl&oacute;n Flora a  la serie de observaci&oacute;n. En el tratamiento estad&iacute;stico se utilizaron  los programas AFMULTY (Paoli et al. 1996) y PQMAX (Serrano 1980) con un total  de 14 curvas probabil&iacute;sticas para valores extremos, resultando la distribuci&oacute;n  te&oacute;rica de probabilidad Pearson III como de mejor ajuste a los valores  observados. Ver <a href="#figura 2">figura 2</a>.</font>     <P align="center"><a name="figura 1"><img src="/img/revistas/riha/v33n3/f0106312.jpg" width="510" height="346"></a>      
<P align="center"><a name="figura 2"><img src="/img/revistas/riha/v33n3/f0206312.jpg" width="516" height="349"></a>      
<P><font size="2" face="Verdana">Para todas las avenidas recopiladas se determin&oacute;  la existencia o no de sus hidr&oacute;grafos y de las observaciones pluviogr&aacute;ficas  y pluviom&eacute;tricas de las lluvias que las provocaron, defini&eacute;ndose  que para 37 avenidas existe pluviometr&iacute;a, para 27 existen hidr&oacute;grafos  y s&oacute;lo para 8 existe informaci&oacute;n pluviogr&aacute;fica. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">De  estas avenidas fueron escogidas las 25 m&aacute;s importantes teniendo en cuenta  la existencia de la informaci&oacute;n arriba se&ntilde;alada y la magnitud de  sus gastos m&aacute;ximos. La m&aacute;xima avenida observada el 25/4/79 tiene  una probabilidad de ocurrencia pr&oacute;xima al 5%. Ver <a href="#figura 3">figura  3</a>. Se traz&oacute; para cada una el gr&aacute;fico de su hidr&oacute;grafo  expresado en gasto (Q, m<SUP>3</SUP>/s) y nivel (H, cm), se estableci&oacute;  la curva de relaci&oacute;n entre ambos par&aacute;metros para descartar posibles  errores y se analiz&oacute; la complejidad de la avenida (existencia o no de varios  picos) considerando la posibilidad de su modelaci&oacute;n a partir de lluvias  diarias. Se determin&oacute; que el 68 % de los hidrogramas de las avenidas tiene  un car&aacute;cter simple, del 32% restante s&oacute;lo 2 presentan 2 picos (25/4/79  y 27/04/03) y una 3 picos (5/6/97) de magnitud comparable entre s&iacute;. En  ninguno de los tres casos existen observaciones pluviogr&aacute;ficas.</font>      <P align="center"><a name="figura 3"><img src="/img/revistas/riha/v33n3/f0306312.jpg" width="418" height="280" border="0"></a>      
<P><font size="2" face="Verdana"><B>TRATAMIENTO DE LA PLUVIOGRAF&Iacute;A</B></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">En la regi&oacute;n oriental de Cuba la pluviograf&iacute;a  generalmente es escasa pero la misma es muy importante para la modelaci&oacute;n  con HEC-HMS al definir la variaci&oacute;n temporal de la lluvia. Por ello se  recopilaron las descargas de los aguaceros que generaron las avenidas y se buscaron  las cartas pluviogr&aacute;ficas que estaban a&uacute;n sin interpretar, realiz&aacute;ndose  el procesamiento de las mismas. De las 25 avenidas seleccionadas, s&oacute;lo  existen observaciones pluviogr&aacute;ficas para 8, de las cuales dos fueron desechadas  por estar incompletas y/o desplazadas en el tiempo. Aunque la calidad general  de las 6 restantes es relativamente baja por mal funcionamiento del pluvi&oacute;grafo  (cortos per&iacute;odos sin observaci&oacute;n dentro de los aguaceros que fueron  restablecidos por tendencia) y p&eacute;rdida de cartas pluviogr&aacute;ficas,  fueron utilizadas al no disponerse de otra informaci&oacute;n. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Dado  que la ubicaci&oacute;n del pluvi&oacute;grafo N<SUP>o</SUP>. 289 es relativamente  cercana al centro de gravedad de la cuenca, permiti&oacute; determinar el tiempo  aproximado de desfasaje de la punta (Tdp), diferencia temporal entre el centro  de gravedad del hietograma y el pico del hidr&oacute;grafo resultante, en cada  avenida donde existe pluviograf&iacute;a. Para ello se realizaron gr&aacute;ficos  conjuntos como el que se ejemplifica en la <a href="#figura 4">figura 4</a>. La  pluviograf&iacute;a permiti&oacute; definir el d&iacute;a real de ocurrencia del  mayor volumen de lluvia de cada avenida (determinando el total de 24h, su distribuci&oacute;n  dentro de &eacute;ste per&iacute;odo y antes del pico de la avenida), lo que facilita  el an&aacute;lisis del comportamiento de la lluvia diaria observada en el pluvi&oacute;metro.  Por ejemplo, en la avenida 12/6/79 el gasto pico ocurri&oacute; a las 8:00am de  ese d&iacute;a, aunque por la coincidencia de horario existe una buena correspondencia  entre los totales pluviom&eacute;tricos y pluviogr&aacute;ficos (los pluvi&oacute;metros  observaron totales entre 150 y 212 mm y el pluvi&oacute;grafo observ&oacute; 189  mm desde las 8:00 am del 11/6/79 hasta las 8:00 am del 12/6/79) se pudo establecer  una distribuci&oacute;n temporal donde s&oacute;lo el 24% del total de lluvia  ocurri&oacute; el 11/6/79 y el 75% entre las 0:00 h y las 8:00 am del 12/6/79,  hora de lectura de los pluvi&oacute;metros y de ocurrencia del pico de la avenida  .</font>     <P align="center"><a name="figura 4"><img src="/img/revistas/riha/v33n3/f0406312.jpg" width="516" height="331"></a>      
<P><font size="2" face="Verdana">Se determinaron, adem&aacute;s, las mayores intensidades  observadas durante dichas 6 avenidas, que variaron entre 0.97 y 2.9 mm/min, con  duraciones entre 6 y 55 min para 5 casos, alcanzando en uno (15/08/81) un valor  de 4.5 mm/min pero solo durante 2 min, siendo muy bajas las restantes intensidades  del aguacero (esta avenida ocupa, por su gasto m&aacute;ximo, la posici&oacute;n  36 de las 44 observadas). Se defini&oacute; tambi&eacute;n la posici&oacute;n  temporal m&aacute;s com&uacute;n de la intensidad m&aacute;xima dentro del aguacero,  resultando centrada en los 6 casos.</font>     <P><B> </B><B>    <P><font size="2" face="Verdana">TIEMPOS  CARACTER&Iacute;STICOS </font></B>     <P><font size="2" face="Verdana">Entre los  especialistas a&uacute;n existen divergencias en cuanto a los conceptos y aplicaci&oacute;n  de los tiempos caracter&iacute;sticos. Los m&aacute;s comunes son Tiempo de recesi&oacute;n  (Tr), de demora (Td), de viaje (Tv), de punta (Tp), de desfasaje de la punta (Tdp)  y mediano (Tm). Sin embargo, el m&aacute;s utilizado es el Tiempo de concentraci&oacute;n  (Tc) que suele definirse como (Ferrer Polo 1993): el tiempo necesario para que,  con una lluvia neta uniforme, la totalidad de la cuenca contribuya al hidrograma  de escorrent&iacute;a superficial. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Para  el caso de estudio se determin&oacute; el tiempo de concentraci&oacute;n (Tc)  para la cuenca unitaria y por subcuencas de manera emp&iacute;rica por 4 m&eacute;todos  de c&aacute;lculo: los conocidos como de California y de Ramser-Kirpich(Dortic&oacute;s  1984), el propuesto por J.R. T&eacute;mez (Ferrer Polo 1993) y el propuesto por  Chow et al. (1994), tom&aacute;ndose como definitivo el promedio de los resultados  concordantes con las caracter&iacute;sticas de la cuenca. Los valores de Tc correspondientes  al m&eacute;todo de T&eacute;mez resultaron excesivamente altos para la cuenca  en estudio y fueron desechados. El Tc para la cuenca total se obtuvo igual a 2.8  h y para el centro de gravedad de la misma igual a 1.8 h. La determinaci&oacute;n  de dicho centro de gravedad se realiz&oacute; por el camino m&aacute;s largo del  flujo y para el &aacute;rea total de la cuenca, adoptando el segundo como definitivo.  </font>     <P><font size="2" face="Verdana">A partir de la escasa pluviograf&iacute;a  existente y el an&aacute;lisis de los gr&aacute;ficos conjuntos de hietogramas  e hidr&oacute;grafos (Ver ejemplo en la <a href="#figura 4">figura 4</a>) se determin&oacute;  el Tdp obteniendo, para las 6 avenidas utilizadas, un valor promedio de Tdp=1.4  h, que vari&oacute; entre 1.7 y 0.9 h. </font>     <P><font size="2" face="Verdana"><B>TRATAMIENTO  DE LAS LLUVIAS DIARIAS</B> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">Como ya se  expuso, la com&uacute;n escasez de observaciones pluviogr&aacute;ficas obliga  a acudir a las lluvias diarias observadas en la red pluviom&eacute;trica para  la modelaci&oacute;n de las avenidas. Se recopilaron las series de lluvia m&aacute;xima  diaria anual para cada equipo y se determinaron los valores de las bajas probabilidades  para conocer la probabilidad de las lluvias diarias que originaron las 25 avenidas  seleccionadas. En el tratamiento estad&iacute;stico se utilizaron los programas  AFMULTY (Paoli et al. 1996) y PQMAX (Serrano 1980), aplicando un total de 14 curvas  probabil&iacute;sticas para valores extremos, resultando la distribuci&oacute;n  te&oacute;rica de probabilidad Tipo I de Gumbell como de mejor ajuste a los valores  observados. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">La lluvia diaria se lee a  las 8 am y debe anotarse el d&iacute;a que se ley&oacute;, as&iacute;, hay que  dilucidar en que d&iacute;a cay&oacute; la mayor parte de la lluvia que provoca  una avenida (<a href="/img/revistas/riha/v33n3/t0206312.jpg">tabla 2</a>),  para ello es necesario analizar la pluviometr&iacute;a de conjunto con la pluviograf&iacute;a  cuando existe, el tiempo de concentraci&oacute;n de la cuenca (Tc), el tiempo  promedio de desfasaje del pico (Tdp) en caso que se conozca, y el tiempo de ocurrencia  del pico del hidr&oacute;grafo (Tp). </font>     
<P><font size="2" face="Verdana">En  la regi&oacute;n oriental existen dificultades con la fecha de anotaci&oacute;n  de la lluvia debido a: </font>     <P><font size="2" face="Verdana">&#183; El observador  la anota el d&iacute;a anterior a la lectura por considerar que fue cuando llovi&oacute;  (lo que puede ser real o no pero no responde a lo normado). </font>     <P><font size="2" face="Verdana">&#183;  Mala interpretaci&oacute;n, del personal t&eacute;cnico que llena los expedientes  pluviom&eacute;tricos, de orientaciones recibidas para ejecutar otros trabajos  con lluvia, por lo que tambi&eacute;n la desplazan al d&iacute;a anterior (habr&aacute;  casos en que ya quede desplazada 2 d&iacute;as). </font>     <P><font size="2" face="Verdana">&#183;  Intentos mec&aacute;nicos de corregir estos errores que provocan otros (desplazamiento  hacia delante de lluvias bien anotadas). </font>     <P><font size="2" face="Verdana">&#183;  Por error humano puede desplazarse en cualquier direcci&oacute;n. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">&#183;  Todo este manejo se realiza individualmente para cada pluvi&oacute;metro y no  por cuencas o regiones, en diferentes momentos de tiempo y por diferente personal,  lo que provoca una gran heterogeneidad del fen&oacute;meno. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Para  mitigar las consecuencias de estas dificultades se recopil&oacute; la lluvia diaria  varios d&iacute;as antes y despu&eacute;s (5 y 3) de los d&iacute;as que dur&oacute;  cada avenida, se realiz&oacute; un an&aacute;lisis l&oacute;gico particularizado  por equipo del comportamiento de los par&aacute;metros Tp, Tc=2.8 h y Tdp=1.4  h; y se realiz&oacute; la adecuaci&oacute;n temporal de la lluvia diaria que provoc&oacute;  cada avenida estableciendo aproximadamente el d&iacute;a real de ocurrencia de  dicha lluvia y corri&eacute;ndola a la fecha correspondiente. Se ofrecen algunos  ejemplos en la <a href="/img/revistas/riha/v33n3/t0206312.jpg">tabla 2</a>.  Como se observa, el corrimiento de la lluvia diaria no siempre fue homog&eacute;neo  para todos los equipos de la cuenca en cada avenida y en algunos casos no fue  necesario hacerlo, tambi&eacute;n se eliminaron algunos datos por mala calidad.  Del total recopilado fueron desechados 2 casos por su complejidad: uno con avenidas  consecutivas imposibles de delimitar entre s&iacute; y otro con un hidr&oacute;grafo  de 3 picos en una avenida de 30 h de duraci&oacute;n, en ambos casos se har&iacute;a  muy dif&iacute;cil la modelaci&oacute;n a partir de lluvias diarias. Para las  restantes avenidas, colocada la lluvia diaria con su posici&oacute;n del tiempo  pico real, se determin&oacute; su promedio aritm&eacute;tico como se muestra en  la <a href="/img/revistas/riha/v33n3/t0206312.jpg">tabla 2</a></font>     
<P><font size="2" face="Verdana"><B>RETORNO  AL TRATAMIENTO DE AVENIDAS</B>. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">Realizado  el an&aacute;lisis de todos los elementos, se eliminaron las avenidas que no pueden  ser usadas por no contarse con hidr&oacute;grafo o con pluviometr&iacute;a, o  ser muy complejas y no contarse con pluviograf&iacute;a. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Se  estableci&oacute; la correlaci&oacute;n entre los gastos m&aacute;ximos y las  lluvias promedio que los generaron. La misma se caracteriza por no tener altos  coeficientes de correlaci&oacute;n debido a la dis&iacute;mil naturaleza de ambos  elementos pero se aprecia una tendencia que posibilita definir aproximadamente  la representatividad de la lluvia total de 24 h observada en los pluvi&oacute;metros  (elimin&aacute;ndose las avenidas que resultan no representadas) y el grado de  humedad antecedente. Ver <a href="#figura 5">figura 5</a>.</font>     <P align="center"><a name="figura 5"><img src="/img/revistas/riha/v33n3/f0506312.jpg" width="570" height="308"></a>      
<P><font size="2" face="Verdana">Luego de este proceso quedaron 15 avenidas con  posibilidades de ser modeladas incluyendo las 6 que cuentan con observaci&oacute;n  pluviogr&aacute;fica. De ellas se escogen dos que se consideran las m&aacute;s  representativas, a partir de la informaci&oacute;n existente y sus probabilidades  de ocurrencia, para la modelaci&oacute;n de avenidas en la cuenca de la estaci&oacute;n  hidrom&eacute;trica Las Coloradas y comenzar el desarrollo de experiencias en  la modelaci&oacute;n con HEC-HMS en cuencas monta&ntilde;osas de la regi&oacute;n  oriental de Cuba. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Las avenidas seleccionadas  fueron: </font>     <P><font size="2" face="Verdana">1. La ocurrida el 12 de junio  de 1979 que reporta el mayor gasto m&aacute;ximo de las 6 avenidas que cuentan  con pluviogramas. Tiene una probabilidad aproximada del 20% (<a href="#figura 4">figura  4</a>) y est&aacute; condicionada por una alta humedad antecedente. Aunque es  una avenida de corto per&iacute;odo de retorno (5 a&ntilde;os) la existencia de  pluviograf&iacute;a posibilitar&aacute; establecer comparaciones entre las modelaciones  a partir de pluviogramas y lluvias diarias y adquirir experiencias de aplicaci&oacute;n  del modelo en las condiciones comunes de ausencia de los primeros.</font>     <P><font size="2" face="Verdana">2.  La que reporta el mayor gasto m&aacute;ximo observado en la estaci&oacute;n el  25 de abril de 1979, con una probabilidad de ocurrencia del 5% (<a href="#figura 3">figura  3</a>) y condicionada por una baja humedad antecedente. La misma presenta 2 picos  y solo cuenta con observaciones de lluvia diaria por lo que ser&aacute; modelada  su tendencia general. Posibilitar&aacute; modelar una avenida de baja repetici&oacute;n  (20 a&ntilde;os) y aplicar las experiencias obtenidas del caso anterior. </font>      <P><font size="2" face="Verdana"><B>C&Aacute;LCULO DE LA LLUVIA MEDIA DIARIA.  </B> </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Para la obtenci&oacute;n de la lluvia  media diaria en dichas avenidas se emple&oacute; la extensi&oacute;n Thiessen  Polygons v.2.6 del Arcview 3.3, la cual, luego de introducir los pluvi&oacute;metros  en la cuenca, realiza el trazado de los pol&iacute;gonos por el m&eacute;todo  de Thiessen. Una vez definidos los pol&iacute;gonos se obtuvieron los coeficientes  de ponderaci&oacute;n de cada pluvi&oacute;metro en la cuenca y con ello se determin&oacute;  la lluvia media ponderada para cada avenida (<a href="#tabla 3">tabla 3</a>).  </font>     <P align="center"><a name="tabla 3"><img src="/img/revistas/riha/v33n3/t0306312.gif" width="396" height="89"></a>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P><B><font size="2" face="Verdana">TRANSFORMACI&Oacute;N DE LLUVIA MEDIA DIARIA  EN LLUVIA POR INTERVALOS.</font></B>     <P><font size="2" face="Verdana">La transformaci&oacute;n  de la lluvia media diaria ponderada en la cuenca para cada avenida, en lluvia  no acumulada para intervalos de 1 h, se realiz&oacute; con aplicaci&oacute;n del  programa TableCurve 2D v 5.01.05 (Systat Software Inc. 2002) a partir de la Curva  de Acrecentamiento de la L&aacute;mina para la Regi&oacute;n Monta&ntilde;osa  de Oriente (Trusov 1986) en funci&oacute;n de la probabilidad de la avenida (<a href="#figura 6">figura  6</a>).</font>     <P><font size="2" face="Verdana">Los hietogramas descendentes obtenidos  fueron reordenados en funci&oacute;n de la ocurrencia de la intensidad m&aacute;xima  al centro de aguacero, tal como se determin&oacute; en la secci&oacute;n anterior  &#171;Tratamiento de la pluviograf&iacute;a&#187;, e introducidos al HEC-HMS para  la modelaci&oacute;n de dichas avenidas.</font>     <P align="center"><a name="figura 6"><img src="/img/revistas/riha/v33n3/f0606312.jpg" width="573" height="273"></a>      
<P><B><font size="2" face="Verdana">MODELACI&OacuteN</font> </B>     <P><font size="2" face="Verdana">El  tratamiento aplicado a la informaci&oacute;n hidrometeorol&oacute;gica posibilit&oacute;  realizar la modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica de la cuenca Las Coloradas con  el modelo HEC-HMS cuyas caracter&iacute;sticas, submodelos, m&eacute;todos de  c&aacute;lculo, par&aacute;metros de calibraci&oacute;n, etc., como se plante&oacute;  en la introducci&oacute;n, se ofrecen en el art&iacute;culo &#171;Modelaci&oacute;n  hidrol&oacute;gica con HEC-HMS en cuencas monta&ntilde;osas de la regi&oacute;n  oriental de Cuba&#187; (Estrada y Pacheco 2012), al cual es complementario el  presente art&iacute;culo. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">A modo ilustrativo  se ofrecen a continuaci&oacute;n las variantes del submodelo meteorol&oacute;gico  del HEC-HMS aplicadas a las 2 avenidas seleccionadas y 2 ejemplos gr&aacute;ficos  de las calibraciones realizadas (<a href="/img/revistas/riha/v33n3/f0706312.jpg">figura  7</a>). </font>     
<P><font size="2" face="Verdana"><B>Avenida 12/6/79</B> </font>      <P><font size="2" face="Verdana"> Variantes y subvariantes aplicadas en el submodelo  meteorol&oacute;gico: </font>     <P><font size="2" face="Verdana">1. Hietograma especificado.  </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">1.1. Hietograma real observado en el  pluvi&oacute;grafo. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">1.2. Hietograma de  la lluvia diaria promedio. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">1.2.1. Hietograma  distribuido en las 24h de la fecha de ocurrencia de la avenida. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">1.2.2.  Desplazado con respecto al pico en un tiempo igual al Tc=2.8 h. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">1.2.3.  Desplazado en un tiempo igual al Tdp promedio=1.4h. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">2.  Pluvi&oacute;metros con peso. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">3. Tormenta  de frecuencia. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">4. Tormenta del SCS Tipo  III (correspondiente a la pen&iacute;nsula de la Florida). </font>     <P><font size="2" face="Verdana"><B>Avenida  25/4/79 </B></font>     <P><font size="2" face="Verdana">Variantes aplicadas en el  submodelo meteorol&oacute;gico: </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">1. Hietograma  especificado de la lluvia diaria promedio desplazado en un tiempo </font>     <P><font size="2" face="Verdana">  igual al Tdp promedio =1.4h. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">2. Tormenta  de frecuencia. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">3. Tormenta del SCS Tipo  III.</font><font size="2" face="Verdana"></font><b><font size="2" face="Verdana">  </font> </b>     <P><B><font size="2" face="Verdana"> Avenida 12/6/79 Resultado de  la calibraci&oacute;n con la variante 1.1, </font>     <P><font size="2" face="Verdana">  Avenida 25/4/79 Resultado de la calibraci&oacute;n con la variante 1.</font> </B>      <P><font size="2" face="Verdana">La aplicaci&oacute;n de todas estas variantes  del submodelo meteorol&oacute;gico a la avenida 12/6/79, con hietograma real observado  (var. 1.1), posibilit&oacute; definir que, en ausencia del mismo, el submodelo  meteorol&oacute;gico m&aacute;s representativo es el hietograma obtenido a partir  de la transformaci&oacute;n de la lluvia diaria promedio en lluvia por intervalos  y desplazado en un tiempo igual al Tdp promedio (var. 1.2.3). La modelaci&oacute;n  de avenidas de varios picos, como la de 25/4/79, es muy dif&iacute;cil en ausencia  de hietogramas reales. S&oacute;lo unas pocas combinaciones de los m&eacute;todos  ofrecidos por los diferentes submodelos del HEC-HMS son capaces de representar  su comportamiento general de manera satisfactoria. Los modelos Tormenta de frecuencia  y del SCS pueden ser utilizados en la modelaci&oacute;n de avenidas de c&aacute;lculo  de una probabilidad determinada o donde no exista un inter&eacute;s espec&iacute;fico  en la definici&oacute;n del tiempo de ocurrencia del gasto pico.</font>     <p>&nbsp;</p>    <P><font size="3" face="Verdana"><B>CONCLUSIONES</B>  </font>     <P><font size="2" face="Verdana">1. Los serios inconvenientes existentes  en la observaci&oacute;n, conservaci&oacute;n y organizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n  hidrometeorol&oacute;gica b&aacute;sica pueden ser reducidos con la aplicaci&oacute;n  del &#171;Esquema Hidrometeorol&oacute;gico Integral para HEC-HMS&#187;. </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">2. Las relaciones regionales del m&oacute;dulo  del escurrimiento m&aacute;ximo y la probabilidad para el cicl&oacute;n Flora  (oct. de 1963) arrojaron que, para la cuenca Las Coloradas, el gasto m&aacute;ximo  aproximado fue de 978 m<SUP>3</SUP>/s, con una probabilidad del 1%. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">3.  De las 25 avenidas m&aacute;s importantes se determin&oacute; que el 68 % de las  mismas tiene un car&aacute;cter simple, del 32% restante s&oacute;lo 2 presentan  2 picos (25/4/79 y 27/04/03) y una (5/6/97) 3 picos con gastos de magnitud comparable  entre s&iacute;. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">4. El an&aacute;lisis  de la pluviograf&iacute;a permiti&oacute; definir el d&iacute;a real de ocurrencia  del mayor volumen de lluvia de cada avenida para los casos con dicha observaci&oacute;n,  las mayores intensidades observadas y, en general, la posici&oacute;n temporal  m&aacute;s com&uacute;n de la intensidad m&aacute;xima dentro del aguacero y el  Tdp promedio. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">5. Ante la escasez de pluviograf&iacute;a  es definitorio el tratamiento de la lluvia diaria observada en 24 h con un an&aacute;lisis  l&oacute;gico de la misma, particularizado por pluvi&oacute;metro, para establecer  la fecha real de ocurrencia del mayor volumen de lluvia que provoca la avenida.  </font>     <P><font size="2" face="Verdana">6. La relaci&oacute;n de gastos m&aacute;ximos  y lluvias promedio que los generaron, aunque aproximada, es importante para analizar  la calidad del dato y posibilita calificar la humedad antecedente. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">7.  En ausencia de hietogramas observados, &eacute;stos pueden ser reconstruidos a  partir de la lluvia media diaria por cuencas o subcuencas y deben ser desplazados  con respecto al pico del hidr&oacute;grafo en un tiempo igual al Tdp de la avenida,  si este se desconoce se puede utilizar el Tc calculado a partir del centro de  gravedad. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">8. Del an&aacute;lisis realizado  fueron seleccionadas las dos avenidas m&aacute;s representativas para la modelaci&oacute;n  con HEC-HMS en la cuenca Las Coloradas dada la informaci&oacute;n existente y  sus probabilidades de ocurrencia. Estas fueron la del 12/6/1979 con un Q= 521  m<SUP>3</SUP>/s y una probabilidad del 20%, la de mayor magnitud de las que cuentan  con pluviograma; y la del 25/4/1979 con un Q= 719 m<SUP>3</SUP>/s y una probabilidad  de ocurrencia del 5%, la de mayor magnitud observada en la estaci&oacute;n. </font>      <P><font size="2" face="Verdana">9. El tratamiento aplicado a la informaci&oacute;n  hidrometeorol&oacute;gica posibilit&oacute; realizar la modelaci&oacute;n de la  cuenca Las Coloradas con aplicaci&oacute;n del submodelo meteorol&oacute;gico  del HEC-HMS en diversas variantes que aportaron experiencias a la aplicaci&oacute;n  del mismo en una cuenca monta&ntilde;osa de la regi&oacute;n oriental de Cuba.  </font>     <p>&nbsp;</p>    <P><font size="3" face="Verdana"><B>REFERENCIAS</B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<BR> </font>      <P><font size="2" face="Verdana">Bulat, B. G. (1964). &#171;Avenidas catastr&oacute;ficas  en las provincias orientales de Cuba del 4 al 8 de octubre de 1963&#187;, EIPH  Raudal, Holgu&iacute;n, Cuba.</font>     <P><font size="2" face="Verdana">Chow, V.  T.; Maidment, D. R. and Mays, L. W. (1994). &#171;Hidrolog&iacute;a Aplicada.&#187;  McGraw-Hill, Bogot&aacute;, Colombia. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Dortic&oacute;s,  P.</font><font size="2" face="Verdana"> (1984). &#171;Consideraciones acerca de  los c&aacute;lculos hidrol&oacute;gicos para peque&ntilde;as cuencas. Utilizaci&oacute;n  del m&eacute;todo en las condiciones de Cuba&#187;, Voluntad Hidr&aacute;ulica,  No. 63, La Habana. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Durand, M. T. y Armaignac,  A. D. (2000). &#171;Estudio hidrol&oacute;gico de la cuenca Las Coloradas&#187;,  Departamento de Hidrolog&iacute;a, INRH, Santiago de Cuba. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Estrada,  V. (2009). &#171;Esquema Hidrometeorol&oacute;gico Integral para HEC-HMS&#187;.  Ponencia XVI F&oacute;rum de Ciencia y T&eacute;cnica. EIPIH Raudal, Holgu&iacute;n,  Cuba. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Estrada, V y Pacheco, R. (2012).  &#171;Modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica con HEC-HMS en cuencas monta&ntilde;osas  de la regi&oacute;n oriental de Cuba&#187;, Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica  y Ambiental, Vol. 33, No. 1, pp. 94-105, La Habana. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Ferrer  Polo, F. J. (1993). &#171;Recomendaciones para el C&aacute;lculo Hidrometeorol&oacute;gico  de Avenidas&#187;, Centro de Estudios y Experimentaci&oacute;n de Obras P&uacute;blicas,  Madrid. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Geocuba y MINAGRIC. (2000). &#171;Mapa  de propiedades del suelo de la provincia de Santiago de Cuba.&#187; Delegaciones  provinciales de Santiago de Cuba de Geocuba y el Ministerio de la Agricultura.  </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Nan&iacute;a, L. S. (2007). &#171;Manual  B&aacute;sico de HEC-HMS 3.0 y HEC-GEO-HMS 1.1.&#187; Universidad de Granada,  Dpto. de Mec. de Estructuras e Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica, &Aacute;rea  de Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica. Espa&ntilde;a. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">Paoli,  C.; Cacik, P. y Bolzicco, J. (1996). &#171;An&aacute;lisis de frecuencia de variables  hidrol&oacute;gicas.&#187; Maestr&iacute;a de Ingenier&iacute;a en Recursos H&iacute;dricos  y curso para graduados. Hidrolog&iacute;a Estad&iacute;stica, Universidad Nacional  del Litoral, Santa Fe, Argentina. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Serrano,  J. L. (1980). &#171;Programa PQMAX para la determinaci&oacute;n de lluvias o gastos  m&aacute;ximos&#187;, Dpto. de Estudios Hidrol&oacute;gicos, INRH, La Habana.  </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Systat Software Inc. (2002): &#171;Help  Topics&#187;. TableCurve 2D version 5.01. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Trusov,  I. (1986). &#171;Intensidades m&aacute;ximas de las precipitaciones en las regiones  naturales de Cuba.&#187; Instituto de Geograf&iacute;a, La Habana. </font>     <p>&nbsp;</p>    <p>&nbsp;</p>    <P><font size="2" face="Verdana">Recibido:  17 de septiembre de 2012     <br> Aprobado: 22 de septiembre de 2012 </font>     <p>&nbsp;</p>    <p>&nbsp;</p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">MSc.  Ing. Valentina Estrada Sifontes, Empresa Raudal. INRH. Carretera v&iacute;a Bayamo  km. 2 &#189;. Holgu&iacute;n, email: <U><FONT COLOR="#0000ff"><a href="mailto:valentina.estrada@raudal.hlg.hidro.cu">valentina.estrada@raudal.hlg.hidro.cu</a></FONT></U>  </font><font size="2" face="Verdana">Ing. Rafael Miguel Pacheco Moya, Departamento  de Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica. Universidad de Oriente, Sede &#171;Julio  A. Mella&#187;, Facultad de Construcciones, Santiago de Cuba, </font><font size="2" face="Verdana">email:  <U><FONT COLOR="#0000ff"><a href="mailto:rpacheco@fco.uo.edu.cu">rpacheco@fco.uo.edu.cu</a></FONT></U></font><U><FONT COLOR="#0000ff">  </FONT></U>       ]]></body><back>
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