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2.5. Ingeniería de Recursos Hídricos e Hidráulica (WRH)
Esta área de conocimiento abarca el análisis, diseño y gestión de sistemas de recursos hídricos, estructuras hidráulicas y redes de distribución de agua para el suministro sostenible de agua, control de inundaciones y protección ambiental.
2.5.1. WRH/Ciclo Hidrológico y Balance Hídrico (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Temas:
Core
- Ciclo hidrológico y conceptos de balance hídrico
- Medición y análisis de precipitación
- Estimación de evaporación y evapotranspiración
- Teoría de infiltración y procesos lluvia-escorrentía
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Explicar el ciclo hidrológico y cuantificar los componentes del balance hídrico [Familiarizarse]
- Analizar datos de precipitación y desarrollar relaciones profundidad-área-duración [Evaluar]
- Estimar evaporación y evapotranspiración usando métodos empíricos [Usar]
- Aplicar modelos de infiltración para estimar escorrentía a partir de eventos de lluvia [Evaluar]
2.5.2. WRH/Hidrología Superficial y Modelación de Cuencas (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Temas:
Core
- Análisis de hidrogramas y método del hidrograma unitario
- Modelación de cuencas y simulación hidrológica
- Medición de caudal y técnicas de aforo
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Derivar hidrogramas unitarios y sintetizar hidrogramas de escorrentía [Usar]
- Desarrollar modelos de cuenca usando herramientas de software para simulación hidrológica [Usar]
- Realizar mediciones de caudal e interpretar curvas de duración de caudales [Evaluar]
2.5.3. WRH/Análisis de Frecuencia de Crecidas y Cambio Climático (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Temas:
Core
- Análisis de frecuencia de crecidas y tormentas de diseño
- Métodos de tránsito hidrológico para cauces y embalses
- Impactos del cambio climático en sistemas hidrológicos
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Realizar análisis de frecuencia de crecidas usando métodos estadísticos [Evaluar]
- Transitar hidrogramas de crecida a través de cauces y embalses [Usar]
- Evaluar los impactos del cambio climático en la hidrología de cuencas y sus implicaciones de diseño [Evaluar]
2.5.4. WRH/Flujo en Canales Abiertos y Mecánica Fluvial (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Principios del flujo en canales abiertos, hidráulica de cauces, flujo uniforme y gradualmente variado, y aplicaciones de ingeniería fluvial.
Temas:
Core
- Clasificación del flujo en cauces y elementos hidráulicos
- Principios de energía y cantidad de movimiento en canales abiertos
- Flujo uniforme y ecuación de Manning
- Flujo crítico y conceptos de energía específica
- Perfiles de flujo gradualmente variado
- Salto hidráulico y flujo rápidamente variado
- Diseño de cauces para conducción estable
- Transporte de sedimentos en canales abiertos
- Morfología fluvial y estabilidad de cauces
- Análisis de socavación y medidas de protección
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Clasificar regímenes de flujo en canales abiertos y calcular elementos hidráulicos [Familiarizarse]
- Aplicar ecuaciones de energía y cantidad de movimiento para resolver problemas de flujo en cauces [Evaluar]
- Calcular tirante normal y caudal usando la ecuación de Manning [Usar]
- Determinar tirante crítico y analizar relaciones de energía específica [Evaluar]
- Calcular perfiles de flujo gradualmente variado usando métodos estándar [Usar]
- Analizar saltos hidráulicos y calcular la disipación de energía [Evaluar]
- Diseñar cauces estables con secciones transversales y revestimientos apropiados [Usar]
- Estimar tasas de transporte de sedimentos en cauces aluviales [Evaluar]
- Evaluar la estabilidad de cauces fluviales y el potencial de erosión de riberas [Familiarizarse]
- Predecir profundidades de socavación en estructuras hidráulicas y diseñar protección [Evaluar]
2.5.5. WRH/Flujo en Tuberías a Presión y Sistemas de Bombeo (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Análisis y diseño de redes de tuberías a presión, selección de bombas y curvas del sistema, golpe de ariete y diseño de tuberías.
Temas:
Core
- Fundamentos del flujo en tuberías y ecuación de Darcy-Weisbach
- Pérdidas menores y análisis de sistemas de tuberías
- Métodos de análisis de redes de tuberías
- Características de bombas y curvas del sistema
- Selección de bombas y requisitos de instalación
- Golpe de ariete y análisis de transitorios
- Diseño de tuberías y selección de materiales
- Bombas de velocidad variable y eficiencia energética
- Modelación y optimización de redes
- Selección de válvulas y sistemas de control hidráulico
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Calcular pérdidas de carga en sistemas de tuberías usando ecuaciones de fricción [Evaluar]
- Determinar la pérdida de carga total incluyendo pérdidas menores en tuberías complejas [Usar]
- Analizar redes de tuberías usando el método de Hardy Cross o métodos equivalentes [Evaluar]
- Construir curvas características de bombas y curvas del sistema [Usar]
- Seleccionar bombas apropiadas basándose en el punto de operación y eficiencia [Evaluar]
- Evaluar efectos de golpe de ariete y diseñar protección contra transitorios [Usar]
- Diseñar tuberías considerando factores hidráulicos, estructurales y económicos [Evaluar]
- Aplicar variadores de velocidad para optimización de sistemas de bombeo [Usar]
- Optimizar redes de distribución de agua usando software de modelación [Evaluar]
- Especificar válvulas y sistemas de control para operaciones de tuberías [Usar]
2.5.6. WRH/Diseño de Estructuras Hidráulicas (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Diseño de presas, vertedores, aliviaderos, compuertas, pozos de amortiguación y otras estructuras de control y conducción hidráulica.
Temas:
Core
- Tipos de presas y criterios de selección
- Hidráulica y diseño de vertedores
- Ecuaciones de flujo para aliviaderos y compuertas
- Disipación de energía y diseño de pozos de amortiguación
- Hidráulica y diseño de alcantarillas
- Análisis de seguridad de presas y evaluación de riesgos
- Obras de salida y estructuras de control
- Facilidades de paso de peces e hidráulica ambiental
- Análisis y prevención de cavitación
- Modelación física hidráulica y efectos de escala
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Clasificar tipos de presas y seleccionar configuraciones apropiadas para condiciones del sitio [Familiarizarse]
- Diseñar vertedores para capacidad de descarga de crecidas [Evaluar]
- Calcular descarga sobre aliviaderos y a través de compuertas [Usar]
- Dimensionar estructuras de disipación de energía y pozos de amortiguación [Evaluar]
- Analizar la hidráulica de alcantarillas para control de entrada y salida [Usar]
- Realizar evaluaciones de seguridad de presas y clasificación de peligros [Evaluar]
- Diseñar obras de salida, incluyendo estructuras de toma y conductos [Usar]
- Incorporar requisitos de paso de peces en el diseño de estructuras hidráulicas [Evaluar]
- Evaluar el potencial de cavitación y diseñar medidas preventivas [Usar]
- Interpretar resultados de modelos físicos y aplicar correcciones de escala [Evaluar]
2.5.7. WRH/Sistemas de Agua Urbanos (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Diseño y análisis de sistemas de distribución de suministro de agua urbana, gestión de aguas pluviales e infraestructura de drenaje urbano.
Temas:
Core
- Estimación de demanda de agua y diseño de sistemas de distribución
- Análisis y modelación de redes de distribución
- Consideraciones de calidad del agua en sistemas de distribución
- Estimación de escorrentía pluvial usando el método racional
- Diseño y análisis hidráulico de alcantarillado pluvial
- Prácticas óptimas de gestión de drenaje urbano
- Modelación avanzada de sistemas de distribución de agua
- Diseño de instalaciones de detención y retención
- Infraestructura verde y desarrollo de bajo impacto
- Sistemas de alcantarillado combinado y control de desbordamientos
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Estimar demandas de agua y diseñar la capacidad del sistema de distribución [Evaluar]
- Analizar redes de distribución para presión y caudal adecuados [Usar]
- Abordar problemas de calidad del agua, incluyendo desinfección y corrosión [Familiarizarse]
- Calcular escorrentía pluvial usando el método racional [Evaluar]
- Diseñar sistemas de alcantarillado pluvial siguiendo principios de la línea de gradiente hidráulico [Usar]
- Implementar prácticas óptimas de gestión de aguas pluviales para control de escorrentía [Evaluar]
- Desarrollar modelos avanzados de distribución de agua para optimización del sistema [Usar]
- Dimensionar cuencas de detención y retención para reducción de caudal pico [Evaluar]
- Aplicar técnicas de infraestructura verde para gestión sostenible de aguas pluviales [Usar]
- Evaluar problemas de desbordamientos de alcantarillado combinado y diseñar medidas de control [Evaluar]
2.5.8. WRH/Hidrología Subterránea (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Principios del flujo de agua subterránea, hidráulica de pozos, evaluación y modelación de acuíferos, e interacción entre aguas subterráneas y superficiales para el aprovechamiento de recursos hídricos.
Temas:
Core
- Tipos de acuíferos: confinados, no confinados y semiconfinados
- Ley de Darcy aplicada al flujo de agua subterránea y conductividad hidráulica
- Hidráulica de pozos: ecuaciones de Theis y Thiem para régimen transitorio y permanente
- Pruebas de bombeo y estimación de parámetros hidrogeológicos (transmisividad, almacenamiento)
- Modelación numérica de flujo subterráneo y balance hídrico de acuíferos
- Interacción entre aguas subterráneas y superficiales y uso conjunto de recursos
- Calidad de agua subterránea y transporte básico de contaminantes
- Diseño y construcción de pozos de abastecimiento
- Gestión sostenible de acuíferos y prevención de sobreexplotación
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Clasificar tipos de acuíferos y describir sus condiciones de frontera hidráulica [Familiarizarse]
- Aplicar la ley de Darcy para calcular caudales y velocidades de flujo subterráneo [Usar]
- Resolver las ecuaciones de Theis y Thiem para determinar el abatimiento en pozos de bombeo [Evaluar]
- Estimar parámetros hidrogeológicos a partir de datos de pruebas de bombeo [Usar]
- Modelar el balance hídrico de un acuífero y evaluar escenarios de explotación [Evaluar]
- Diseñar un pozo de abastecimiento considerando las características del acuífero [Usar]
- Evaluar la sostenibilidad de la explotación de un acuífero y proponer medidas de gestión [Evaluar]
2.5.9. WRH/Evaluación Económica, Financiera y Social de Proyectos de Recursos Hídricos (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Metodologías de evaluación económica, financiera y social para la selección de alternativas de proyectos de recursos hídricos, incluyendo indicadores de rentabilidad, análisis de sensibilidad y mecanismos de financiamiento.
Temas:
Core
- Indicadores económicos de evaluación: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y relación Beneficio-Costo
- Selección de alternativas de proyecto mediante comparación de indicadores económicos
- Análisis de sensibilidad ante variaciones de costos, beneficios y tasa de descuento
- Fuentes de financiamiento y estructuración financiera de proyectos hídricos
- Capacidad de pago de los usuarios y esquemas tarifarios
- Repartición de costos entre beneficiarios en proyectos de propósito múltiple
- Evaluación social de proyectos: teoría del intercambio y precios sociales
- Impactos distributivos y equidad en la evaluación social de proyectos
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Calcular el VAN, la TIR y la relación Beneficio-Costo de un proyecto de recursos hídricos [Usar]
- Seleccionar entre alternativas de proyecto con base en indicadores económicos comparados [Evaluar]
- Realizar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad de un proyecto ante cambios en sus variables clave [Usar]
- Evaluar fuentes de financiamiento y esquemas tarifarios en función de la capacidad de pago de los usuarios [Evaluar]
- Repartir costos entre beneficiarios en un proyecto de propósito múltiple [Usar]
- Aplicar principios de evaluación social para estimar el beneficio neto de un proyecto para la sociedad [Evaluar]
2.5.10. WRH/Transporte de Sedimentos en Canales Aluviales (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Erosión de cuencas, propiedades de sedimentos, resistencia al flujo e inicio del movimiento en canales aluviales, y métodos de medición y cálculo del transporte de sedimentos de fondo, en suspensión y total.
Temas:
Core
- Erosión de cuencas y producción de sedimentos
- Propiedades físicas de los sedimentos: tamaño, forma, densidad y velocidad de caída
- Flujo en canales de arena y grava y formas de fondo asociadas
- Resistencia al flujo en canales aluviales
- Condición de inicio del movimiento y diseño de canales erosionables
- Fundamentos y técnicas de medición del transporte de sedimentos
- Transporte de sedimentos de fondo
- Transporte de sedimentos en suspensión
- Ingreso de sedimentos en bocatomas y estructuras de captación
- Fórmulas de transporte de sedimentos total
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Explicar los procesos de erosión de cuencas y su relación con la producción de sedimentos [Familiarizarse]
- Clasificar sedimentos según sus propiedades físicas y estimar su velocidad de caída [Usar]
- Determinar la condición de inicio del movimiento en un canal aluvial dado [Evaluar]
- Calcular la resistencia al flujo en un canal aluvial considerando las formas de fondo [Usar]
- Estimar las tasas de transporte de sedimentos de fondo y en suspensión usando fórmulas estándar [Evaluar]
- Aplicar fórmulas de transporte total de sedimentos a un problema de diseño de canal aluvial [Usar]
- Evaluar el ingreso de sedimentos a una bocatoma y proponer medidas de exclusión [Evaluar]
2.5.11. WRH/Socavación y Morfología Fluvial (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Fundamentos y cálculo de la socavación general y local, cambios de elevación de largo plazo, ciclos y procesos fluviales, geometría y estabilidad de canales aluviales, y la balanza de Lane para el análisis cualitativo de la respuesta de un cauce.
Temas:
Core
- Fundamentos de la socavación y cambios de elevación de largo plazo del lecho
- Cálculo de la socavación general
- Socavación local por contracción, curvas y confluencias
- Socavación local en pilares y estribos de puentes
- Ciclos y procesos de la morfología fluvial
- Forma, geometría y estabilidad de canales aluviales
- Balanza de Lane: respuesta cualitativa del cauce y modelamiento
- Interacción entre infraestructura vial y cauces naturales
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Calcular la profundidad de socavación general en un tramo de cauce [Evaluar]
- Determinar la socavación local por contracción y en pilares y estribos de un puente [Usar]
- Analizar los cambios de elevación de largo plazo de un lecho fluvial [Evaluar]
- Describir los ciclos y procesos que gobiernan la morfología de un cauce aluvial [Familiarizarse]
- Aplicar la balanza de Lane para predecir la respuesta cualitativa de un cauce ante cambios en sus variables [Usar]
- Evaluar problemas de interacción entre infraestructura vial y cauces naturales [Evaluar]
2.5.12. WRH/Ingeniería Fluvial (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Diseño de estructuras de estabilización de cauces y protección de riberas, gestión de la sedimentación de embalses y bases de la navegación fluvial.
Temas:
Core
- Estabilización de cauces: criterios y ejemplos de diseño
- Estructuras de control para la protección de riberas
- Diseño de enrocado (riprap), gaviones y filtros de protección
- Consideraciones prácticas de diseño de obras de protección fluvial
- Sedimentación de embalses y volumen muerto
- Eficiencia de retención y manejo de la sedimentación en embalses
- Bases analíticas de la navegación fluvial
- Paradigmas de navegación fluvial y acondicionamiento portuario
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Diseñar una obra de estabilización de cauce para un tramo dado [Usar]
- Seleccionar y dimensionar estructuras de protección de riberas (enrocado, gaviones, filtros) [Evaluar]
- Aplicar consideraciones prácticas de diseño a un caso conceptual de protección fluvial [Usar]
- Estimar el volumen muerto y la vida útil de un embalse por sedimentación [Evaluar]
- Evaluar la eficiencia de retención de sedimentos de un embalse y proponer medidas de manejo [Usar]
- Explicar las bases analíticas de la navegación fluvial y su acondicionamiento portuario [Familiarizarse]
2.5.13. WRH/Demanda Agrícola de Agua (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Relación suelo-agua-planta, estimación de la evapotranspiración y la demanda agrícola, y análisis de oferta y demanda para la planificación de proyectos de riego.
Temas:
Core
- Relación suelo-agua-planta y disponibilidad de agua en el suelo
- Estimación de la evapotranspiración de referencia y de cultivo
- Requerimiento hídrico de cultivos y coeficientes de cultivo
- Balance de oferta y demanda hídrica para un proyecto de riego
- Programación del riego y calendario de cultivos
- Eficiencia de riego a nivel de parcela, conducción y sistema
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Explicar la relación suelo-agua-planta y su efecto en la disponibilidad de agua para el cultivo [Familiarizarse]
- Calcular la evapotranspiración de referencia y de cultivo usando métodos estándar [Usar]
- Estimar el requerimiento hídrico de un cultivo a lo largo de su ciclo vegetativo [Evaluar]
- Desarrollar el balance de oferta y demanda hídrica de un proyecto de riego [Usar]
- Diseñar un calendario de riego considerando la programación de cultivos [Evaluar]
- Evaluar la eficiencia de riego de un sistema y proponer mejoras [Usar]
2.5.14. WRH/Diseño de Sistemas de Riego (Core Tier1: 1 hr, Core Tier2: 1 hr) ↑ Volver arriba
Diseño de obras de captación (bocatomas, desarenadores) y de sistemas de riego por gravedad y presurizado, incluyendo el diseño agronómico e hidráulico del riego por goteo.
Temas:
Core
- Tipos de obras de captación para riego
- Diseño de bocatomas
- Diseño de desarenadores
- Otras estructuras del sistema de conducción y distribución de riego
- Diseño de sistemas de riego por gravedad
- Diseño de sistemas de riego tecnificado (presurizado)
- Diseño agronómico del riego por goteo
- Diseño hidráulico del riego por goteo: laterales, líneas de distribución y emisores
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Seleccionar el tipo de obra de captación adecuado para las condiciones de un proyecto de riego [Usar]
- Diseñar una bocatoma y su desarenador asociado [Evaluar]
- Diseñar un sistema de riego por gravedad para una parcela dada [Usar]
- Comparar alternativas de riego tecnificado frente al riego por gravedad [Evaluar]
- Realizar el diseño agronómico de un sistema de riego por goteo [Usar]
- Diseñar hidráulicamente las líneas laterales y de distribución de un sistema de riego por goteo [Evaluar]
2.5.15. WRH/Ingeniería Costera y de Planicies de Inundación ↑ Volver arriba
Análisis y diseño para protección costera, mecánica de olas, gestión de planicies de inundación y evaluación de riesgo por inundaciones.
Temas:
Core
- Mecánica de olas y procesos costeros
- Estructuras costeras y protección de litorales
- Delimitación de planicies de inundación y modelación hidráulica
- Evaluación de riesgo por inundaciones y cartografía de peligros
- Diseño de diques y muros de contención contra inundaciones
- Modelación de marejadas ciclónicas e inundación costera
- Alimentación de playas y estabilización de dunas
- Gestión de planicies de inundación y regulaciones del NFIP
- Sistemas de alerta de inundaciones y planificación de emergencias
- Adaptación al cambio climático para infraestructura costera y de inundación
Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:
- Explicar la mecánica de olas y los procesos de transporte de sedimentos costeros [Familiarizarse]
- Diseñar estructuras de protección costera, incluyendo rompeolas y escolleras [Evaluar]
- Delimitar planicies de inundación usando técnicas de modelación hidráulica [Usar]
- Realizar evaluaciones de riesgo por inundaciones y desarrollar mapas de peligros [Evaluar]
- Dimensionar diques y muros de contención para protección contra inundaciones [Usar]
- Modelar marejadas ciclónicas e inundación costera [Evaluar]
- Planificar proyectos de alimentación de playas y restauración de dunas [Usar]
- Aplicar principios de gestión de planicies de inundación y requisitos del NFIP [Familiarizarse]
- Desarrollar sistemas de alerta de inundaciones y planes de respuesta de emergencia [Evaluar]
- Incorporar proyecciones de cambio climático en el diseño de infraestructura costera y contra inundaciones [Usar]