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El aumento de la población y de la calidad de vida ha creado una creciente presión sobre los recursos hídricos, con el objeto de satisfacer las necesidades vitales del hombre. Esto genera la necesidad de construir más obras hidráulicas (embalses, bocatomas, canales, etc.) y de optimizar su servicio para satisfacer futuras demandas de agua (para riego, uso doméstico, generación eléctrica, etc.). En los últimos años, con los importantes avances que se han hecho en computación, en los métodos numéricos y la física de suelos, se ha producido un verdadero cambio en la metodología de simulación, en…mehr

Produktbeschreibung
El aumento de la población y de la calidad de vida ha creado una creciente presión sobre los recursos hídricos, con el objeto de satisfacer las necesidades vitales del hombre. Esto genera la necesidad de construir más obras hidráulicas (embalses, bocatomas, canales, etc.) y de optimizar su servicio para satisfacer futuras demandas de agua (para riego, uso doméstico, generación eléctrica, etc.). En los últimos años, con los importantes avances que se han hecho en computación, en los métodos numéricos y la física de suelos, se ha producido un verdadero cambio en la metodología de simulación, en especial en la simulación hidrológica. Por esta razón en los estudios es necesario utilizar las nuevas herramientas de que se dispone. Consecuente con lo anterior, este trabajo se centra en el uso del modelo de simulación hidrológica Topsimpl, HEC-HMS y la funcion de respuesta Curva S.
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Autorenporträt
Hydrologist with over 30 years of experience on Flood Risk, Water Resources Management and Environmental Impact working for the Tecnologico de Monterrey and the University of Connecticut. He make¿s mathematical models applied to hydrology, floods, reservoir operations, water resources management, hydropower and drought environmental impact.