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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[Regionalización de factores de reducción por área en una cuenca hidrográfica de Venezuela]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Regionalization of area reduction factors in a watershed of Falcón state in Venezuela]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Centro de Investigación en Recursos Hídricos (CIDRHI) ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[For Coro river basin (600, 369 km2) relationships Height-Area-Duration (DAH) were constructed and from them the regional model of the area reduction factor (ARF) which varies between 0,43 and 0,63 for storm durations from 3 to 24 hours. The results show marked differences between the magnitudes of (ARF) estimated with a general model and with the regionalized one, also with respect to values estimated in other regions, demonstrating that the (ARF) values are regional. The estimation of design rainfall from the (ARF), with the regionalized model, evidences that the use of this methodology reduces by more than 43% the magnitude of such events.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Cuenca hidrográfica]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <div align="right">       <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ART&Iacute;CULO      ORIGINAL </B></font></p>       <p>&nbsp;</p>       <p>&nbsp;</p> </div> <B>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">Regionalizaci&oacute;n de  factores de reducci&oacute;n por &aacute;rea en una cuenca hidrogr&aacute;fica  de Venezuela</font>     <P>&nbsp;      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">Regionalization of area    reduction factors in a watershed of Falc&oacute;n state in Venezuela</font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;     <P>&nbsp; </B>     <P>      <P>      <P><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Ana Beatriz Ortega    Acacio, Miguel &Aacute;ngel Perozo Ynestroza</font></B>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Centro de Investigaci&oacute;n    en Recursos H&iacute;dricos (CIDRHI) de la Universidad Nacional Experimental    &#8220;Francisco de Miranda&#8221;, Coro, Estado Falc&oacute;n, Venezuela. </font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp; <hr>     <P>      <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>RESUMEN </B></font>      <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para la cuenca    del r&iacute;o Coro (600, 369 km<SUP>2</SUP>) se construyeron las relaciones    Altura-&Aacute;rea-Duraci&oacute;n (A-A-D) y con ellas el modelo regional del    factor de reducci&oacute;n por &aacute;rea (FRA) el cual var&iacute;a entre    0,43 y 0,63 para duraciones de tormenta entre 3 y 24 horas. Los resultados obtenidos    evidencian marcadas diferencias entre las magnitudes estimadas del FRA con un    modelo general y el regionalizado, as&iacute; como respecto a valores estimados    en otras regiones, lo que demuestra que los (FRA) son de car&aacute;cter regional.    La estimaci&oacute;n de precipitaciones de dise&ntilde;o a partir de los (FRA)    del modelo regionalizado, evidencia que el empleo de esta metodolog&iacute;a    permite reducir en m&aacute;s de un 43% la magnitud de tales eventos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   <b>Palabras clave:</b> Cuenca hidrogr&aacute;fica, factor de reducci&oacute;n    por &aacute;rea, modelo regional.</font></p> <hr>     <P> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ABSTRACT </B></font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">For Coro river    basin (600, 369 km2) relationships Height-Area-Duration (DAH) were constructed    and from     <BR>   them the regional model of the area reduction factor (ARF) which varies between    0,43 and 0,63 for storm durations from 3 to 24 hours. The results show marked    differences between the magnitudes of (ARF) estimated with a general model and    with the regionalized one, also with respect to values estimated in other regions,    demonstrating that the (ARF) values are regional. The estimation of design rainfall    from the (ARF), with the regionalized model, evidences that the use of this    methodology reduces by more than 43% the magnitude of such events. </font>      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    <br>   <b>Key words:</b> River basin,    area reduction factor, regional model.</font>    <br> </p> <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></B>    </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La estimaci&oacute;n del    evento m&aacute;ximo de precipitaci&oacute;n sobre una cuenca hidrogr&aacute;fica    constituye uno de los aspectos m&aacute;s importantes a definir previo al proceso    de dise&ntilde;o de las obras con fines de aprovechamiento del recurso h&iacute;drico    o de mitigaci&oacute;n de los impactos negativos. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al realizar la estimaci&oacute;n    de la precipitaci&oacute;n a partir de valores puntuales no es posible reflejar    toda la naturaleza del fen&oacute;meno, el cual se presenta en la realidad sobre    un &aacute;rea con un determinado comportamiento espacial, que se encuentra    influenciado principalmente por las caracter&iacute;sticas climatol&oacute;gicas    y fisiogr&aacute;ficas circundantes. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El an&aacute;lisis de eventos    m&aacute;ximos de precipitaci&oacute;n en una cuenca permite estimar relaciones    entre la altura o profundidad de precipitaci&oacute;n con el &aacute;rea y la    duraci&oacute;n, a partir de las cuales es posible determinar un factor que    indica el porcentaje de precipitaci&oacute;n puntual a tomar como promedio sobre    la cuenca. Tal factor es conocido como Factor de Reducci&oacute;n por &Aacute;rea    (FRA) o tambi&eacute;n Coeficiente de Decaimiento Areal (CDA), el cual es funci&oacute;n    del &aacute;rea de aporte y de la duraci&oacute;n de lluvia. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este tipo de factores    se encuentran disponibles para diferentes &aacute;reas alrededor del mundo,    y en algunos casos son extrapolados a otras regiones que carecen de informaci&oacute;n.    Sin embargo, el uso generalizado de estos factores de atenuaci&oacute;n para regiones con rasgos fisiogr&aacute;ficos    y/o clim&aacute;ticos diferentes a los empleados para su deducci&oacute;n, disminuye    la fiabilidad de los resultados de las estimaciones de la precipitaci&oacute;n    reduciendo la veracidad de la distribuci&oacute;n espacial del fen&oacute;meno.    Por tanto, es necesario llevar a cabo estudios de regionalizaci&oacute;n del    comportamiento espacial de la precipitaci&oacute;n con la informaci&oacute;n    que se encuentre disponible, con el fin de poder estimar la precipitaci&oacute;n    promedio en la cuenca a partir de los FRA. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En este trabajo se presenta    un modelo matem&aacute;tico para la regionalizaci&oacute;n de los Factores de    Reducci&oacute;n por &Aacute;rea para la cuenca del r&iacute;o Coro, que permite    caracterizar desde el punto de vista espacial las precipitaciones de gran magnitud    que ocurren en dicha cuenca, constituyendo un importante insumo para el desarrollo    de proyectos de gesti&oacute;n del riesgo a inundaciones, para modelaciones    hidrol&oacute;gicas muchos m&aacute;s acertadas, y para un dimensionamiento    m&aacute;s adecuado de las obras hidr&aacute;ulicas en general. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>ESTADO DEL ARTE</B> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El an&aacute;lisis    de la precipitaci&oacute;n m&aacute;xima es un punto de inter&eacute;s principalmente    en pa&iacute;ses en desarrollo, donde la limitada disponibilidad de datos hidrom&eacute;tricos    conduce al an&aacute;lisis de este tipo de eventos con el fin de, entre otros,    encontrar relaciones que permitan estimar el evento m&aacute;ximo que se conoce    como &#8220;precipitaci&oacute;n o tormenta de dise&ntilde;o&#8221; y con base    en ella posteriormente estimar los escurrimientos m&aacute;ximos. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La precipitaci&oacute;n    de dise&ntilde;o puede definirse como un evento pluvial de magnitud tal que    refleja las exigencias de origen hidrometeorol&oacute;gico a las que se ver&aacute;n    sometidas las obras, constituyendo adem&aacute;s una entrada a modelos de transformaci&oacute;n    lluvia escurrimiento. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En t&eacute;rminos generales    la precipitaci&oacute;n de dise&ntilde;o viene definida por cinco rasgos o componentes    que son: magnitud, duraci&oacute;n, probabilidad, distribuci&oacute;n y atenuaci&oacute;n.    </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La precipitaci&oacute;n    es por naturaleza una variable espacialmente distribuida, por tanto debe ser    tratada y analizada considerando este aspecto con el fin de lograr la representaci&oacute;n    m&aacute;s acertada de su comportamiento. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El conocer como    var&iacute;a la magnitud de la precipitaci&oacute;n en un &aacute;rea y en qu&eacute;    proporci&oacute;n tiende a distribuirse esa magnitud a lo largo de la duraci&oacute;n    total del evento, constituye un aspecto de inter&eacute;s para el dise&ntilde;o    y operaci&oacute;n de cualquier obra hidr&aacute;ulica principalmente si estar&aacute;    ubicada en una cuenca con disponibilidad limitada o nula de registros de escurrimientos. Para la atenuaci&oacute;n o    reducci&oacute;n de la lluvia puntual de una estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica    a un espacio m&aacute;s extenso, existen diferentes metodolog&iacute;as entre    las cuales se encuentra el uso de los (FRA). </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El (FRA) se define    como un coeficiente que se emplea para extrapolar las precipitaciones puntuales    a precipitaciones sobre un &aacute;rea, siendo una forma de considerar el efecto    de la variabilidad espacial de las lluvias. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La precipitaci&oacute;n    media sobre un &aacute;rea es obtenida como el producto entre la precipitaci&oacute;n    en la estaci&oacute;n n&uacute;cleo (m&aacute;ximo observado) y el factor de    reducci&oacute;n por &aacute;rea (Catalini et al. 2009). Este concepto de (FRA)    surge en los Estados Unidos en la d&eacute;cada de los 50, por el US Weather    Bureau (1957), el cual dedujo una metodolog&iacute;a para la estimaci&oacute;n    de estos (FRA) y estim&oacute; los &aacute;bacos que relacionan la reducci&oacute;n    con el &aacute;rea y la duraci&oacute;n de las tormentas para cuencas situadas    al este del r&iacute;o Mississippi y que posteriormente fue popularizado por    la Organizaci&oacute;n Meteorol&oacute;gica Mundial (OMM) en el a&ntilde;o 1983.    </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Estas curvas de factores    de reducci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n desarrolladas por la OMM, han    sido utilizadas de forma universal, a&uacute;n sabiendo que la extrapolaci&oacute;n    de dicho comportamiento es un procedimiento que conlleva errores de consideraci&oacute;n.    </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En este sentido, muchas    son las experiencias en pa&iacute;ses y regiones como &Aacute;frica en 1963,    Reino Unido en 1975, Canad&aacute; en 1981, M&eacute;xico en 1982, Espa&ntilde;a    en 1990, Australia en 1993, Argentina en 2001, entre otros, relacionadas con    la estimaci&oacute;n del factor de reducci&oacute;n por &aacute;rea regionalizado,    con el prop&oacute;sito de determinar la precipitaci&oacute;n media en una cuenca    o bien caracterizar el comportamiento espacial de esta variable (Guichard et    al. 2004). </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Espec&iacute;ficamente    en Venezuela, se conocen las experiencias desarrolladas por la Direcci&oacute;n    de Hidrolog&iacute;a del extinto Ministerio de Obras P&uacute;blicas, el cual    obtuvo un modelo matem&aacute;tico para estimar el factor de reducci&oacute;n    de la precipitaci&oacute;n para duraciones de 1, 3 y 6 horas; as&iacute; como    tambi&eacute;n el modelo obtenido por Guevara (2003) a partir de relaciones    de Altura &Aacute;rea - Duraci&oacute;n (AAD) para tormentas en Venezuela, en    el cual se desarroll&oacute; un modelo sencillo para estimar la lluvia media    sobre el &aacute;rea, a trav&eacute;s de la modelaci&oacute;n regional del Factor    de Reducci&oacute;n de la lluvia puntual como una funci&oacute;n de la duraci&oacute;n    de la tormenta y de su &aacute;rea de influencia (Guevara 2003). </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS  </B></font><B>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cuenca de estudio e informaci&oacute;n    b&aacute;sica</font></B>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se realiz&oacute; la regionalizaci&oacute;n    de los factores de reducci&oacute;n por &aacute;rea para la cuenca del r&iacute;o    Coro, la cual ha sido objeto de diversos estudios motivados por severas inundaciones    que han ocurrido en su cuenca baja, produciendo da&ntilde;os en la infraestructura    que se encuentra asentada en dicha planicie. El r&iacute;o Coro se encuentra    ubicado entre las coordenadas 11&#186;06'09'' y 11&#186;27'40'' latitud norte    y 69&#186;51'00'' y 69&#186;27'00'' longitud oeste, en la zona central del estado    Falc&oacute;n, al noroeste de la sierra de San Luis, y al sur de la ciudad de    Santa Ana de Coro, capital del estado Falc&oacute;n, Venezuela. De acuerdo con    su delimitaci&oacute;n (<a href="#figura 1">figura 1</a>), la cuenca presenta un &aacute;rea total de 600,369    km<SUP>2</SUP>, con un per&iacute;metro igual a 196,520 km. (Perozo 2012). </font>     <P align="center"><a name="figura 1"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/f0107214.jpg" width="502" height="329"></a>       
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Existen ocho (8) estaciones    de influencia: El Mam&oacute;n, La Negrita Isiro II, Macuquita, Fundo Padilla,    Curimagua, El Palmar, Paso Florida y Las Polonias, ubicadas dentro y en las    adyacencias de la divisoria de la cuenca (<a href="#figura 2">figura 2</a>),    para las cuales se realiz&oacute; la recopilaci&oacute;n y procesamiento de,    en promedio, 26 a&ntilde;os de registros horarios siendo el per&iacute;odo com&uacute;n    entre las estaciones los a&ntilde;os comprendidos entre 1985 y 2008. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se identificaron 54 tormentas    las cuales fueron seleccionadas del an&aacute;lisis de los eventos m&aacute;ximos    horarios registrados en la cuenca, considerando aquellos eventos de mayor cobertura    espacial, con una l&aacute;mina m&aacute;xima precipitada igual o mayor que    10 mm y con una duraci&oacute;n igual o superior a 5 horas. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para las tormentas    seleccionadas se construyeron las relaciones AAD para eventos de diferentes    duraciones, tal como se ejemplifican en las figuras <a href="#figura 3">3</a>,    <a href="#figura 4">4</a> y <a href="#figura 5">5</a> para duraciones    de 5, 6 y 15 horas respectivamente. </font>  <B>     <P align="center"><a name="figura 2"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/f0207214.jpg" width="532" height="382"></a>      
<P align="center"><a name="figura 3"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/f0307214.jpg" width="547" height="368"></a>       
<P align="center"><a name="figura 4"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/f0407214.jpg" width="553" height="370"></a>       
]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"><a name="figura 5"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/f0507214.jpg" width="549" height="368"></a>       
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Fundamentaci&oacute;n    del modelo regional</font></B>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se desarroll&oacute; el    modelo regional para la cuenca del r&iacute;o Coro considerando la fundamentaci&oacute;n    del modelo general propuesto por Guevara (2003), el cual parte del concepto    matem&aacute;tico de linealizaci&oacute;n de las curvas AAD de las tormentas    consideradas, de acuerdo con el siguiente razonamiento: </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&#8226;</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    Sea X el &aacute;rea de influencia &#8220;<I>A</I>&#8221; de la tormenta sobre    la que se desea estimar la precipitaci&oacute;n media &#8220;<I>P</I>&#8221;    </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&#8226;</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    Sea Y la inversa de la precipitaci&oacute;n media estimada (P<SUB>A</SUB>):    </font>      <P align="left"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/e0107214.gif" width="188" height="25">      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&#8226;</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    Aplicando la funci&oacute;n inversa de la relaci&oacute;n &#8220;<I></I>Precipitaci&oacute;n    Acumulada - Duraci&oacute;n&#8221; se obtiene: </font>      <P align="left"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/e0207214.gif" width="192" height="21">      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">donde: <I>a</I> y <I>b</I>    son par&aacute;metros de ajuste del modelo resultante en esa relaci&oacute;n.    </font>     <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La ecuaci&oacute;n (2) puede    expresarse como: </font>      <P align="left"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/e0307214.gif" width="193" height="23">      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por definici&oacute;n se    sabe que la lluvia puntual <I>Pp</I> es aquella que corresponde a un valor de    &aacute;rea igual a cero; es decir, para <I>X</I> = 0, en tanto ser&aacute;:    </font>     <P align="left"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/e0407214.gif" width="192" height="23">      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A partir de las ecuaciones    (3) y (4), se obtiene el factor de reducci&oacute;n de la lluvia puntual (FRA),    mediante el siguiente modelo matem&aacute;tico: </font>     <P align="left"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/e0507214.gif" width="229" height="41">      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La ecuaci&oacute;n (5) constituye    un modelo general para estimar el factor de reducci&oacute;n de la lluvia puntual    sobre el &aacute;rea de influencia de la tormenta. El an&aacute;lisis realizado    por Guevara (2003), indica que este modelo general es aplicable en forma individual    para cada duraci&oacute;n. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De acuerdo con la informaci&oacute;n    disponible de los eventos, se estim&oacute; el modelo de ajuste de los par&aacute;metros    a y b de las ecuaciones (2) y (3) en funci&oacute;n del &aacute;rea, para cada    duraci&oacute;n considerada. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Obtenidos los valores    de a y b, se procedi&oacute; a ajustar un modelo matem&aacute;tico que defina    el comportamiento de estos par&aacute;metros a y b en funci&oacute;n de la duraci&oacute;n.    Reemplazando tales modelos en la ecuaci&oacute;n (5), fue posible estimar un    modelo de regionalizaci&oacute;n de los FRA para la cuenca del r&iacute;o Coro.    </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</B>    </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Empleando el m&eacute;todo    de los m&iacute;nimos cuadrados, se calcularon los par&aacute;metros de correlaci&oacute;n    y regresi&oacute;n del modelo de ajuste de a y b por cada duraci&oacute;n analizada,    obteni&eacute;ndose modelos que se ajustan al comportamiento de los datos con    coeficientes de correlaci&oacute;n entre 0,98 y 0,99. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Analizando los valores de    a y b obtenidos para cada duraci&oacute;n se estimaron los par&aacute;metros    del modelo general para el c&aacute;lculo del factor de reducci&oacute;n, determin&aacute;ndose    que tales valores disminuyen a medida que la duraci&oacute;n aumenta. Los modelos    resultantes para dichos par&aacute;metros en funci&oacute;n de la duraci&oacute;n    D en horas, son: </font>     <P align="left"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/e0607214.gif" width="230" height="38">      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">donde:<I> n</I>    y <I>m</I> son los par&aacute;metros del modelo que toman valores de <I>n</I>    = 49,560045 </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">y<I> m</I> = 0,038007791    con una correlaci&oacute;n <I>r</I> = 0,99. </font>      <P align="left"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/e0707214.gif" width="233" height="40">      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">donde: <I>j</I>    y <I>k</I> son los par&aacute;metros del modelo que toman valores de <I>j</I>    = 22721,305 </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">y<I> k</I> = 9,9386044    con una correlaci&oacute;n <I>r</I> = 0,92. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sustituyendo ecuaciones    (6) y (7) en la (5) se obtiene la expresi&oacute;n para determinar el Factor    de Reducci&oacute;n por &Aacute;rea (FRA) regional, dada la duraci&oacute;n    de la tormenta <I>D</I> (horas) y el &aacute;rea de la cuenca <I>A</I> (km<SUP>2</SUP>):    </font>     <P align="left"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/e0807214.gif" width="400" height="60">      
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A partir de la    ecuaci&oacute;n (8) se obtuvieron curvas de (FRA) para la cuenca del r&iacute;o    Coro y duraciones de tormentas de 3, 6, 9, 12 y 24 horas, como se muestra en    la (<a href="#figura 6">figura 6</a>). </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El comportamiento    de las curvas (FRA) indica que los valores de los factores que reducen la precipitaci&oacute;n    puntual en funci&oacute;n del &aacute;rea, tienden a hacerse menores que la    unidad a medida que el &aacute;rea considerada aumenta. Espec&iacute;ficamente    para valores entre 3 y 12 horas, se produce un fuerte decaimiento de los (FRA)    desde &aacute;reas de 100 km<SUP>2</SUP>, tendiendo a reducirse este decaimiento    para &aacute;reas cercanas a los 600 km<SUP>2</SUP>. </font>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el &aacute;rea    total de la cuenca (600, 369 km<SUP>2</SUP>) y duraciones entre 3 y 9 horas,    el valor de (FRA) var&iacute;a entre 0,43 y 0,46. Para duraciones de 12 horas,    el factor de reducci&oacute;n est&aacute; alrededor de los 0,49. Para duraciones    de 24 horas el factor de reducci&oacute;n tiene un comportamiento que indica    un menor decaimiento, de hecho, se observa que para &aacute;reas menores o iguales    a 300 km<SUP>2</SUP> los valores de (FRA) son superiores a 0,75, mientras que    para el &aacute;rea total de la cuenca el valor del (FRA) es de 0,63. De esto    se deduce que a medida que la duraci&oacute;n de la tormenta aumenta, el factor    de reducci&oacute;n aumenta tambi&eacute;n, por lo que es menor la variaci&oacute;n    espacial de la precipitaci&oacute;n en el &aacute;rea considerada. </font>      <P align="center"><a name="figura 6"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/f0607214.jpg" width="550" height="365"> </a>     
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se realiz&oacute;    la comparaci&oacute;n de las curvas de (FRA) obtenidas para la cuenca del r&iacute;o    Coro, con las curvas de (FRA) estimadas para la misma cuenca, a partir del modelo    propuesto por Guevara (2003) (ver <a href="#figura 7">figura 7</a>) y as&iacute;    mismo se compar&oacute; el comportamiento de las curvas obtenidas, con curvas    de otras regiones a nivel mundial recopiladas por Caama&ntilde;o y Dasso (2003)    (ver <a href="/img/revistas/riha/v35n2/f0807214.jpg">figura 8</a>). </font>      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se observaron notables    diferencias de los (FRA) obtenidos en este estudio con los estimados a trav&eacute;s    del modelo propuesto por Guevara (2003). En este &uacute;ltimo para todas las    duraciones y considerando el &aacute;rea total de la cuenca, el (FRA) se mantiene    por encima de 0,75, situaci&oacute;n que solo ocurre en el modelo regionalizado    para la duraci&oacute;n de 24 horas y &aacute;reas menores o iguales que 300    km<SUP>2</SUP>. </font>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dado que el modelo propuesto    en esta investigaci&oacute;n, a diferencia del de Guevara (2003), se determin&oacute;    con base en eventos registrados directamente sobre la cuenca del r&iacute;o    Coro, se considera que las estimaciones obtenidas reflejan con mayor precisi&oacute;n    la influencia de los factores clim&aacute;ticos y morfol&oacute;gicos de la    regi&oacute;n en el comportamiento espacial de la precipitaci&oacute;n. </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En cuanto a la    comparaci&oacute;n realizada con curvas de otras regiones del mundo, existen    notables diferencias en relaci&oacute;n con el comportamiento de las curvas    y las magnitudes de los factores, particularmente cuando las caracter&iacute;sticas climatol&oacute;gicas y fisiogr&aacute;ficas entre    las regiones donde fueron determinadas, son diferentes de las de la cuenca del    r&iacute;o Coro. </font>     <P align="center"><a name="figura 7"><img src="/img/revistas/riha/v35n2/f0707214.jpg" width="569" height="364"></a>      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tal es el caso de las curvas propuestas por la Organizaci&oacute;n Meteorol&oacute;gica    Mundial (r&iacute;o Mississippi) de la (<a href="/img/revistas/riha/v35n2/f0807214.jpg">figura 8</a>), que son de uso casi generalizado y cuyos valores    de (FRA) son superiores a 0,75 en &aacute;reas entre 0 y 600 km<SUP>2</SUP>    para duraciones mayores o iguales a 3 horas, lo que difiere considerablemente    de los resultados obtenidos en este estudio para iguales condiciones de &aacute;rea    y duraci&oacute;n. </font>       
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Adem&aacute;s se    compararon las curvas de (FRA) con las de la cuenca del r&iacute;o San Antonio    (<a href="/img/revistas/riha/v35n2/f0807214.jpg">figura 8</a>), ubicada en la provincia de C&oacute;rdoba, Rep&uacute;blica    Argentina, que presenta caracter&iacute;sticas similares con la cuenca del r&iacute;o    Coro en cuanto a &aacute;rea total de la cuenca, altitud m&aacute;xima, precipitaci&oacute;n    media anual y n&uacute;mero de estaciones meteorol&oacute;gicas, present&aacute;ndose    en ambas un comportamiento semejante tanto en las curvas como en las magnitudes    de los factores de reducci&oacute;n para las duraciones comparables. </font>      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Esto confirma lo    ya indicado en estudios previos (Guichard et al. 2004), (Caama&ntilde;o y Dasso    2003) y (Zamanillo et al. 2008) que los factores de reducci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n    por efecto del &aacute;rea no son universales, sino de car&aacute;cter regional    ya que estos reflejan la influencia de las caracter&iacute;sticas fisiogr&aacute;ficas    y clim&aacute;ticas, del &aacute;rea empleada para su deducci&oacute;n, en el    comportamiento espacial de la precipitaci&oacute;n m&aacute;xima. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los (FRA) permiten    analizar la distribuci&oacute;n espacial de la precipitaci&oacute;n, sin embargo    es de considerar que la importancia de su determinaci&oacute;n radica en la    utilidad de estos factores para obtener una estimaci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n    de dise&ntilde;o que sea lo m&aacute;s aproximada a su comportamiento real.    </font>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En este sentido    se compara para la cuenca en estudio, la estimaci&oacute;n del (FRA) y de la    precipitaci&oacute;n de dise&ntilde;o para diferentes per&iacute;odos de retorno    realizada por Perozo (2012) utilizando el modelo propuesto por Guevara para    Venezuela y la estimaci&oacute;n realizada para ambas variables, a partir del    modelo regional obtenido. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el &aacute;rea    total de la cuenca de 600,369 km<SUP>2</SUP> y una duraci&oacute;n de tormenta    de 6 horas (igual a su tiempo de concentraci&oacute;n), el valor de (FRA) por    ambos modelos difiere considerablemente, siendo igual a 0,788 y 0,44 la magnitud    obtenida a trav&eacute;s del modelo propuesto para Venezuela y el modelo regionalizado    para la cuenca, respectivamente. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por su parte la    precipitaci&oacute;n de dise&ntilde;o para per&iacute;odos de retorno entre    2 y 500 a&ntilde;os, estimada como la fracci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n    m&aacute;xima puntual a partir de los valores de (FRA) obtenidos, arroja por    tanto resultados diferentes entre ambos modelos, siendo considerablemente menores    los valores obtenidos con el modelo regionalizado para la cuenca del r&iacute;o    Coro, alcanz&aacute;ndose una reducci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n de    dise&ntilde;o en m&aacute;s del 43% para todos los per&iacute;odos de retorno,    tal como se presenta en la (<a href="/img/revistas/riha/v35n2/t0107214.gif">tabla    1</a>). </font>      
<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Estos resultados reafirman    el car&aacute;cter regional de los factores de reducci&oacute;n por &aacute;rea    as&iacute; como el impacto e importancia de su regionalizaci&oacute;n a partir    de la estimaci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n de dise&ntilde;o en una cuenca    hidrogr&aacute;fica. </font>          <P>&nbsp;      <P>       <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>CONCLUSIONES</B> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&#8226; Las metodolog&iacute;as    del modelo general y el modelo regionalizado, aplicadas a la cuenca de estudio,    generan una marcada diferencia en los valores de (FRA) obtenidos. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&#8226;</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    La estimaci&oacute;n de los (FRA), empleando eventos registrados en la cuenca    de estudio, evidencia la importancia del comportamiento espacial de la precipitaci&oacute;n    y supone una mayor confiabilidad en la estimaci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n    de dise&ntilde;o. </font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&#8226;</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    La extrapolaci&oacute;n de patrones generales de comportamiento espacial a otras    cuencas con caracter&iacute;sticas fisiogr&aacute;ficas y morfol&oacute;gicas    dis&iacute;miles, induce a variaciones considerables en la estimaci&oacute;n    de la precipitaci&oacute;n de dise&ntilde;o, lo que posiblemente incidir&aacute;    en el dimensionamiento de las obras hidr&aacute;ulicas y los costos asociados    a las mismas. </font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp;      <P>     <P>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><B>REFERENCIAS    BIBLIOGR&Aacute;FICAS</B></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Caama&ntilde;o    G. y Dasso C.</B> &laquo;Lluvias de dise&ntilde;o. Conceptos, t&eacute;cnicas    y experiencias&raquo;, Editorial Cient&iacute;fica Universitaria, C&oacute;rdoba,    Argentina, (2003).    </font> </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Catalini C., Montero    G., Garc&iacute;a C. y Caama&ntilde;o, G.</B> &laquo;Abatimiento espacial temporalmente    distribuido de l&aacute;mina precipitada en cuencas de monta&ntilde;a&raquo;,    II Taller sobre Regionalizaci&oacute;n de Precipitaciones M&aacute;ximas, Instituto    Nacional del Agua, C&oacute;rdoba, Argentina, (2009).     </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Guevara E. </B>&laquo;Un    modelo de altura-&aacute;rea-duraci&oacute;n (ADD) de tormentas en Venezuela    &raquo;, Revista Ingenier&iacute;a UC, Universidad de Carabobo, Vol.10, No.1,    pp. 47 - 51, Valencia, Venezuela, (2003).     </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Guichard D., Dom&iacute;nguez    R.y Garc&iacute;a R.</B> &laquo;Factores de reducci&oacute;n areal: revisi&oacute;n    hist&oacute;rica. Aplicaci&oacute;n en cuencas de la zona mediterr&aacute;nea    de Espa&ntilde;a. &raquo;, XXI Congreso Latinoamericano de Hidr&aacute;ulica,    Sao Paulo, Brasil, (2004).    </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Perozo M.</B> &laquo;Sistema    de medidas para reducir el riesgo de inundaci&oacute;n en llanuras ribere&ntilde;as.    Caso de estudio: llanura del r&iacute;o Coro&raquo;. Tesis de Doctorado, Centro    de Investigaciones Hidr&aacute;ulicas, Instituto Superior Polit&eacute;cnico    Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a, La Habana, (2012).    </font>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Zamanillo E., Larenze    G., Tito M., P&eacute;rez M. y Garat M.</B> &laquo;Procedimientos para la estimaci&oacute;n    de tormentas de dise&ntilde;o para la provincia de Entre R&iacute;os&raquo;,    Editorial Universidad Tecnol&oacute;gica Nacional, Buenos Aires, Argentina,    (2008).    </font>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp;      <P>     <P>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Recibido: 11 de    enero de 2014.    <BR>   Aprobado: 15 de enero de 2014. </font>      <P>&nbsp;     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;      <P>     <P>     <P>      <P>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Ana Beatriz    Ortega Acacio, Miguel &Aacute;ngel Perozo Ynestroza</em>, </B>Centro de Investigaci&oacute;n    en Recursos H&iacute;dricos (CIDRHI) de la Universidad Nacional Experimental    &#8220;Francisco de Miranda&#8221;, Coro, Estado Falc&oacute;n, Venezuela. email:    <U><FONT  COLOR="#0000ff"><a href="mailto:aboa284@gmail.com">aboa284@gmail.com</a></FONT></U>,    email: <U><FONT  COLOR="#0000ff"><a href="mailto:maperozo40@gmail.com">maperozo40@gmail.com</a></FONT></U>    </font>       ]]></body><back>
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