Lluvias anormales en la cima
Comportamiento de la cuenca alta durante eventos de precipitación extrema
Un aguacero torrencial en la cima es uno de los eventos más peligrosos para todo el sistema de drenaje de la montaña. Si bien no hay grandes ríos ni cauces anchos en la parte alta, es allí donde se forman numerosos arroyos pequeños en cuestión de minutos, que más abajo en la ladera se unen formando una destructiva ola de inundación.
El peligro no está determinado únicamente por la cantidad total de lluvia. De vital importancia son:
intensidad de la precipitación;
duración del aguacero;
zona de células de tormenta eléctrica;
dirección del viento;
condición del suelo;
pendiente;
cobertura vegetal;
presencia de nieve o hielo;
daños tras el incendio;
carreteras y caminos;
estado de los valles superiores;
una secuencia de varias lluvias.
El principio fundamental:
En la cima, el objetivo no es intentar contener todo el aguacero torrencial, sino evitar que el agua se condense en una corriente rápida demasiado pronto.
El nivel superior debe recibir los primeros volúmenes de agua, dispersarlos, retener los sedimentos y transferir de forma segura el exceso a los siguientes niveles de la cuenca hidrográfica.
1. ¿En qué se diferencia un aguacero anormal de una lluvia normal?
En una lluvia normal, una porción significativa del agua:
interceptado por la vegetación;
retenido por la ropa de cama;
penetra en el suelo;
se acumula en pequeñas depresiones;
fluye gradualmente hacia los arroyos.
Durante un aguacero inusual, la capacidad de la zona para absorber agua se agota rápidamente.
La secuencia cambia:
Las hojas y la hojarasca se saturan;
Los poros del suelo están llenos;
Las microdepresiones están desbordadas;
aparece una fina capa de agua en la superficie;
Las secuencias individuales se fusionan;
El arroyo se adentra en senderos, surcos y barrancos;
Comienza el traslado de tierra, piedras y restos vegetales;
Se forma la ola de inundación superior.
Incluso una zona bien restaurada no puede absorber agua indefinidamente. Por lo tanto, un sistema de desagüe seguro sigue siendo una parte indispensable del sistema.
2. Principales tipos de precipitaciones extremas
2.1. Aguacero corto e intenso
Dura un tiempo relativamente corto, pero produce una intensidad de precipitación muy alta.
Consecuencias típicas:
El agua no tiene tiempo de ser absorbida;
La escorrentía superficial se forma rápidamente;
Las microestructuras se desbordan casi simultáneamente;
Se producen flujos locales de alta velocidad;
La erosión de carreteras y caminos está aumentando drásticamente.
Este tipo de sucesos resulta especialmente peligroso para las pequeñas cuencas hidrográficas de cabecera.
2.2. Lluvias intensas y prolongadas
El principal peligro reside en la saturación gradual del suelo.
Al principio el sistema puede funcionar bien, pero luego:
la infiltración disminuye;
La presión subterránea aumenta;
Las laderas se están mojando;
Se reactivan antiguos deslizamientos de tierra;
Los árboles pierden estabilidad en sus raíces;
Incluso una lluvia adicional moderada genera una fuerte escorrentía.
2.3. Una serie de chubascos sucesivos
Entre un evento y otro, el suelo no tiene tiempo de secarse.
Cada aguacero posterior se vuelve más peligroso que el anterior.
Posible secuencia:
La primera lluvia llena la reserva de suelo;
La segunda satura los horizontes inferiores;
El tercero se convierte casi por completo en un desagüe;
El cuarto desencadena un deslizamiento de tierra o un flujo de lodo.
2.4. Lluvias intensas con fuertes vientos
El viento provoca una distribución desigual de las precipitaciones.
Él puede:
transportar la lluvia a través de una cuenca hidrográfica;
aumentar las precipitaciones en una ladera;
reducirlos por otro lado;
regar directamente debajo de la hojarasca;
destruir el suelo con un impacto oblicuo de gotas;
talar árboles en suelo saturado.
El cálculo habitual, que presupone una precipitación vertical y uniforme, no es suficiente en este caso.
2.5. Tormenta eléctrica con granizo
Ciudad:
daña las hojas;
derriba la hojarasca;
obstruye los desagües;
se acumula en las depresiones;
Bloquea temporalmente la infiltración;
Una vez derretido, agregue más agua.
La vegetación dañada ofrece menos protección al suelo durante el resto del evento.
2.6. Lluvia cálida sobre nieve
La lluvia se combina con el agua de deshielo.
El caudal puede ser significativamente mayor que el volumen de lluvia en sí.
Particularmente peligrosos son:
nieve abundante;
suelo congelado;
costras de hielo;
canales bloqueados por la nieve;
calentamiento repentino;
Viento fuerte y cálido.
2.7. Aguaceros después del incendio
Después del incendio:
La intercepción de la planta desaparece;
Se reduce la rugosidad;
se forma ceniza;
La superficie puede volverse hidrófuga;
Las raíces pierden fuerza gradualmente;
La cantidad de sedimentos aumenta drásticamente.
Incluso la lluvia, que antes no se consideraba un factor crítico, puede provocar inundaciones y deslizamientos de lodo después de un incendio.
3. Desarrollo de los eventos en la cumbre
Fase 1. El comienzo de la precipitación.
Las primeras gotas humedecen:
hojas;
césped;
musgos;
piedras;
hojarasca vegetal;
capa superior del suelo.
En esta etapa, la mayor parte del agua aún permanece en la superficie.
Fase 2. Saturación de la cubierta vegetal.
Las coronas y las hierbas ya no pueden retener más agua.
Comienza así:
desagüe por goteo;
fluyendo por los troncos;
relleno de bolsas de suelo;
movimiento del agua bajo la hojarasca.
Fase 3. Superar la capacidad de infiltración
La lluvia llega más rápido de lo que el suelo puede absorberla.
En la superficie se forman las siguientes estructuras:
charcos separados;
finos arroyos;
líneas de escorrentía temporales;
desbordamientos entre microdepresiones.
Fase 4. Conexión de microflujos
Entran pequeños aviones:
caminos;
pistas;
cunetas de carretera;
hondonadas naturales;
antiguos surcos de erosión.
Es en esta etapa cuando comienza la peligrosa consolidación del flujo.
Fase 5. Transporte de sedimentos
En primer lugar, el agua transporta:
polvo;
partículas pequeñas;
semillas;
agujas de pino;
hojas.
A continuación, lo siguiente entra en el flujo:
terrones de tierra;
una rama;
sucursales;
piedra pequeña;
plantas dañadas.
El agua se vuelve más densa y más destructiva.
Fase 6. Daños estructurales
Con un mayor aumento del flujo, es posible lo siguiente:
ruptura de la línea de piedra;
destrucción de microterrazas;
erosión de los terraplenes de las carreteras;
eliminación de arbustos;
derrumbe del borde del barranco;
Obstrucción de un pequeño conducto de agua.
Fase 7. Transmisión descendente de la onda.
El agua abandona el nivel superior ya no como un flujo uniforme, sino como un impulso concentrado.
Si el siguiente nivel no está preparado, el flujo se intensifica rápidamente.
4. Propiedades críticas del vértice
4.1. Forma del relieve
Ápice convexo
El agua se extiende en forma de abanico, pero los daños a la vegetación pueden crear numerosos barrancos paralelos.
Meseta plana
Es posible que se produzca una acumulación temporal importante de agua, seguida de un desbordamiento repentino por el borde.
Cresta afilada
El agua se distribuye rápidamente entre las laderas. La retención se ve limitada por la delgadez del suelo.
Sillín
Es capaz de recoger el flujo de agua desde ambos lados y transferir agua entre las piscinas.
tazón superior
Puede retener agua temporalmente, pero crea una potente descarga direccional cuando se desborda.
4.2. Pendiente
Cuanto mayor sea la pendiente, mayor será:
menor tiempo de contacto entre el agua y el suelo;
mayor velocidad;
mayor erosión;
Las secuencias se fusionan más rápido;
mayor riesgo de transferencia de cálculos.
Sin embargo, una pequeña pendiente también puede ser peligrosa si se acumula un gran volumen de agua en la meseta y luego se desborda a través del cuello de botella.
4.3. Suelo
El comportamiento del agua está influenciado por:
profundidad;
estructura;
contenido orgánico;
agrietamiento;
compactación;
humedad antes de la lluvia;
presencia de una capa de arcilla;
congelación;
daños tras el incendio.
Los suelos delgados y rocosos se saturan rápidamente, pero pueden drenar bien el agua a través de las grietas.
Los suelos arcillosos pueden absorber el agua lentamente y generar una gran escorrentía superficial.
4.4. Vegetación
Vegetación sostenible:
intercepta caídas;
aumenta la rugosidad;
retiene el suelo;
distribuye agua;
retiene sedimentos.
Pero en caso de un suceso anormal, lo siguiente se vuelve peligroso:
sucursales mal aseguradas;
troncos caídos;
arbustos densos en el canal de emergencia;
árboles de edad uniforme en suelo saturado;
mantillo flotante pesado.
4.5. Afloramientos rocosos
Las rocas prácticamente no absorben agua.
Transfieren rápidamente el flujo a:
grietas;
canaletas;
bolsas de suelo;
bordes inferiores de las losas.
Una pequeña zona de tierra bajo una gran roca puede recibir repentinamente agua de una zona muchas veces mayor que la suya.
5. Condiciones preliminares del suelo
No es posible evaluar las precipitaciones anormales sin conocer la humedad inicial.
suelo seco
Es posible una buena infiltración, pero una superficie demasiado seca a veces no absorbe bien los primeros volúmenes de agua.
Tras una larga sequía, también pueden formarse los siguientes fenómenos:
grietas;
corcho duro;
capa orgánica hidrófuga.
Suelo húmedo
Parte del embalse ya está lleno. La escorrentía superficial comienza antes.
suelo completamente saturado
El suelo prácticamente deja de absorber agua adicional.
Los riesgos aumentan:
corrimiento de tierras;
tormenta de viento;
extrayendo agua subterránea;
destrucción de terrazas;
Colapso de ladera.
suelo congelado
Incluso con una estructura porosa, el agua no puede penetrar en el interior de forma normal.
La mayor parte del agua de lluvia y del deshielo corre por la superficie.
6. El papel del viento
Un viento anómalo puede alterar significativamente el volumen real de agua en cada microcuenca.
Él:
desvía la trayectoria de las gotas;
transporta sedimentos sobre la cresta;
concentra la lluvia en la ladera de barlovento;
crea zonas secas a sotavento;
aumenta la evaporación antes del inicio de un aguacero;
rompe ramas;
tala árboles;
Tolera el granizo y los restos vegetales.
En los collados y corredores de viento, la lluvia puede caer casi horizontalmente.
Por lo tanto, es necesario modelar no solo el área de la celda de lluvia, sino también la dirección del movimiento de la masa de aire húmedo.
7. Cálculo del volumen de lluvia
Para la evaluación inicial, la relación entre:
cantidad de precipitación;
área de microcuenca;
pérdidas debidas a la interceptación y la infiltración;
proporción de escorrentía superficial.
Un milímetro de lluvia sobre una superficie de un metro cuadrado equivale a un litro de agua.
Por eso:
10 mm por hectárea - aproximadamente 100 m3 de agua;
50 mm por hectárea - aproximadamente 500 m3;
100 mm por hectárea - aproximadamente 1 000 m3.
Este es el volumen atmosférico total antes de restar la infiltración, la intercepción, la evaporación y la acumulación local.
Incluso una pequeña microcuenca superior es capaz de generar cientos de metros cúbicos de agua en poco tiempo.
8. Drenaje eficiente
No toda la lluvia se convierte en escorrentía superficial.
Se tienen en cuenta los siguientes aspectos de forma simplificada:
intercepción por la vegetación;
relleno de depresiones superficiales;
infiltración;
detención temporal;
evaporación durante el evento;
lanzamiento de viento.
En un escenario extremo, el coeficiente de escorrentía promedio normal no puede utilizarse por sí solo.
Se deben calcular al menos tres estados:
suelo normal;
suelo húmedo;
suelo saturado o congelado.
Tras un incendio o una compactación severa del suelo, el coeficiente de escorrentía puede aumentar drásticamente.
9. Tiempo de concentración
El tiempo de concentración indica cuánto tarda el agua desde el punto más alejado de la microcuenca en llegar a su salida.
En las cumbres puede ser muy corto debido a:
tamaño pequeño de la piscina;
pendiente pronunciada;
superficies rocosas;
carreteras;
tropo;
suelo delgado.
Si la duración de la máxima intensidad de lluvia coincide con el momento de concentración, se produce un caudal máximo particularmente elevado.
El objetivo principal de la recuperación es aumentar el tiempo de concentración sin generar acumulaciones peligrosas.
Esto se logra mediante:
rugosidad de la planta;
microgotas;
barreras distribuidas;
ruptura de los cauces de las carreteras;
restauración del suelo;
distribución del flujo.
10. Puntos críticos
En el nivel superior, se identifican con antelación los lugares donde el flujo puede aumentar rápidamente.
Estos incluyen:
sillas de montar;
la meseta final;
valles superiores;
cunetas de carretera;
pistas;
puntos de salida de la tubería;
senderos a lo largo de la línea de máxima pendiente;
bordes de losas de roca;
terrazas destruidas;
zonas después del incendio;
lugares ventosos;
antiguos barrancos;
vertederos de tierra;
zonas de pastoreo masivo.
Cada uno de estos puntos recibe su propio escenario de desbordamiento seguro.
11. Protección de la cumbre mediante cascadas
La primera barrera es la vegetación.
Tareas:
reducir el impacto de las caídas;
conservar el suelo fino;
aumentar la rugosidad;
Reducir la velocidad de los primeros reactores.
La segunda barrera es el microrrelieve.
Usado:
pequeñas bolsas de tierra;
depresiones naturales;
colocadores de piedras;
microterrazas cortas.
Retienen pequeños volúmenes, pero no deben comportarse como grandes represas.
La tercera barrera son los elementos de contorno
Líneas bajas de piedra y franjas de vegetación:
dispersar el agua;
retienen sedimentos;
interrumpir el camino recto que desciende por la pendiente.
Se fabrican por secciones, con desbordamientos controlados.
La cuarta barrera son los barrancos superiores.
Las cavidades reciben el flujo ya recogido.
Lo que se necesita aquí:
fondo reforzado;
vegetación flexible;
ausencia de obstrucciones densas causadas por árboles;
camino de agua despejado;
progreso sostenible hacia el siguiente nivel.
La quinta barrera es el aliviadero de emergencia.
Cuando todo el sistema está lleno, el excedente debe pasar por una ruta predeterminada.
No se puede diseñar una ruta de emergencia mediante:
camino;
edificio;
sitio turístico;
pendiente de deslizamiento de tierra;
fuente de agua potable;
terraplén inestable.
12. Principio de seccionalidad
Una zanja de contorno larga o una terraza continua en la cima es peligrosa.
Si está dañado, puede:
recoger agua de una gran superficie;
lograr abrirse paso en algún momento;
Dirija todo el volumen hacia abajo;
crear un nuevo barranco.
Por lo tanto, las estructuras superiores se dividen en secciones cortas.
Cada sección debe tener:
área de captación limitada;
volumen de trabajo propio;
desbordamiento reforzado;
dirección segura del fallo;
independencia de las secciones vecinas.
13. Desbordamiento controlado
Un desbordamiento es una parte obligatoria de cualquier elemento de retención.
Él debe:
comenzar los trabajos antes de que la estructura sea destruida;
estar por debajo de los bordes vulnerables;
tener suficiente anchura;
estar protegido de la erosión;
dirigir el agua hacia una superficie estable;
No impacte la estructura adyacente;
dejar pasar los residuos vegetales.
El estrecho conducto de rebose puede obstruirse y dejar de funcionar.
14. Protección contra la erosión
En trayectorias de flujo extremo se utilizan los siguientes elementos:
césped denso;
relleno de roca;
piedra plana;
diferencias escalonadas;
arbustos flexibles a lo largo de los bordes;
expansión del flujo;
zonas de deposición de sedimentos.
El objetivo no es cubrir toda la pendiente natural, sino reforzar únicamente los puntos críticos.
Un canal de hormigón completamente liso puede contener las orillas de forma segura, pero al mismo tiempo acelera enormemente el agua y transmite el problema que se encuentra debajo.
15. Sedimentos y restos de madera
Un aguacero inusual trae consigo algo más que agua.
La transmisión puede contener:
suelo;
piedras;
sucursales;
hojas;
raíces;
restos de vallas;
basura;
elementos de la carretera.
Por lo tanto, el caudal debe calcularse no solo para agua limpia.
En los canales superiores se proporciona lo siguiente:
lugares de depósito accesibles;
extensiones;
Rejillas rugosas con sistema de desbordamiento por derivación;
zonas de captura de madera;
Capacidad para limpiar después de un evento.
No es posible instalar una malla fina a través de un flujo activo sin un sistema de derivación de emergencia.
16. Caminos y senderos
Durante lluvias inusuales, la carretera suele convertirse en el canal más eficiente en la cima.
El agua está incluida en:
pistas;
zanjas internas;
pasos;
muescas;
bordes del revestimiento.
Secuencia peligrosa:
La carretera intercepta la escorrentía de la pendiente;
El agua se desplaza a lo largo del lienzo;
Se combinan varias microcuencas;
El flujo sale por una tubería;
La pendiente inferior recibe un caudal anormalmente alto.
Requerido:
lanzamientos cruzados frecuentes;
rompiendo largas vías;
pendiente hacia afuera donde sea seguro;
alcantarillas anchas;
salidas protegidas;
Desbordamiento de emergencia sobre una sección estable.
17. Sillas de montar
El sillín es una zona de especial riesgo.
Durante las lluvias intensas, es posible encontrar arroyos en esta zona:
desde dos picos;
desde las laderas de barlovento y sotavento;
desde la carretera;
desde un copo de nieve;
desde la parte alta del pantano.
El terraplén de la carretera en el collado puede retener agua temporalmente y luego derrumbarse.
Por lo tanto, se requiere:
modelo de relieve preciso;
definición de todos los flujos entrantes;
desbordamiento amplio y seguro;
protección contra el desbordamiento de agua en una piscina vulnerable;
ausencia de edificios en la zona de una posible irrupción.
18. Cuencas y mesetas superiores
El amplio recipiente superior puede contener temporalmente un gran volumen de agua.
Pero es necesario comprobar:
base geológica;
la presencia de un antiguo lecho lacustre;
profundidad del suelo;
capas impermeables;
estabilidad de los bordes;
ruta de desbordamiento.
El principal peligro es una falsa sensación de seguridad.
Mientras el recipiente se llena, el agua de abajo puede estar en calma. Una vez alcanzado el nivel crítico, se libera rápidamente un gran volumen.
19. Útil
Las lluvias prolongadas aumentan la presión del agua en el suelo y provocan grietas.
Señales de peligro creciente:
nuevas grietas;
levantamiento del suelo;
inclinación de los árboles;
agua turbia procedente de las laderas;
aparición de nuevas fuentes;
cerrando viejas grietas;
Hundimiento de la carretera;
movimiento de muros de piedra.
En zonas con potencial de deslizamientos de tierra está prohibido:
agua concentrada;
crear pozos de infiltración profundos;
construir instalaciones de almacenamiento pesado;
dirigir el desbordamiento hacia la parte superior del deslizamiento de tierra;
plantar árboles grandes sin evaluar el suelo.
20. Escenario de flujo de lodo
El alud de lodo podría comenzar ya en la parte alta del barranco.
Para ello necesitas:
afluencia intensa;
material suelto;
pendiente suficiente;
canal limitado.
Las fuentes de material suelto son:
astrágalo;
estaciones de bomberos;
vertederos de carretera;
terrazas destruidas;
ganancias inesperadas;
bancos quebrados;
acumulaciones de avalanchas.
Un flujo de lodo es significativamente más denso que el agua y es capaz de desplazar piedras de gran tamaño.
Las tuberías pequeñas y los desagües comunes son prácticamente inútiles para ello.
21. Lluvias torrenciales anormales tras una sequía
Tras una larga sequía, la superficie puede estar:
sólido;
agrietado;
desprovisto de vegetación;
cubierto de polvo;
Parcialmente repelente al agua.
Los primeros arroyos se disipan rápidamente:
polvo;
semillas;
materia orgánica seca;
contaminación;
ceniza.
El agua puede penetrar profundamente en las grietas grandes, pero apenas penetra en el resto de la superficie.
Esto genera una saturación desigual e inestabilidad local.
22. Combinación con relámpagos y fuego
Una tormenta eléctrica es capaz de:
apagar un incendio;
provocar un nuevo incendio con un rayo;
dañar los sistemas eléctricos;
Apague los sensores;
bloquear la comunicación;
crear una inundación.
Por lo tanto, el sistema de alerta no debe depender de una sola red eléctrica ni de una sola estación.
Requerido:
sensores autónomos;
fuente de alimentación de respaldo;
registro de datos local;
comunicación por radio;
indicadores de nivel manuales;
rutas de inspección predeterminadas.
23. Sistema de monitoreo
Para la zona de captación superior se utilizan los siguientes datos:
pluviómetros automáticos;
datos de radar;
sensores de humedad del suelo;
sensores de temperatura del suelo;
indicadores de nivel en los canales;
cámaras;
sensores de movimiento del suelo;
sensores de inclinación de árboles;
medidores de flujo;
sensores acústicos de flujo de lodo;
estaciones meteorológicas;
anemómetros;
sensores de rayos.
Es especialmente importante medir la intensidad de la lluvia a intervalos cortos. Los totales diarios pueden enmascarar un pico crítico de quince minutos.
24. Niveles de peligro
Nivel verde
El suelo es capaz de absorber agua, por lo que la escorrentía es mínima.
Nivel amarillo
La capa superior se satura y los depósitos de almacenamiento individuales se llenan.
Nivel naranja
Comienza una escorrentía superficial constante, y son posibles los desbordamientos y la erosión localizada.
Nivel rojo
Existe una alta probabilidad de deslizamiento de tierra, alud de lodo, colapso de la carretera o falla en cascada.
Nivel negro
Se produjo un avance, un gran deslizamiento de tierra, un flujo de lodo o se perdió la comunicación con el territorio.
Los valores umbral se determinan individualmente para cada cuenca. Un número universal de milímetros de lluvia no puede describir por igual todos los picos.
25. Preparación previa a las lluvias
Antes de la temporada de precipitaciones extremas, es necesario:
desbordamientos controlados claros;
revisar carreteras y tuberías;
Retire los baúles peligrosos que no estén asegurados;
restaurar las líneas de piedra dañadas;
Compruebe los sensores;
limpiar las trampas de sedimentos;
cerrar pistas no autorizadas;
comprobar las rutas de emergencia;
restringir el pastoreo en zonas vulnerables;
Actualizar el mapa de riesgos.
La preparación no debe implicar la limpieza total del área. La eliminación excesiva de vegetación y árboles puede aumentar la erosión.
26. Medidas a tomar durante una advertencia
Al pronosticar precipitaciones anormales:
Los caminos y carreteras peligrosos están cerrados;
Las obras de construcción se han detenido;
El equipo se retira de los huecos;
Se activa el aumento de la transferencia de datos;
Se comprueban los canales de comunicación de respaldo;
El acceso para turistas está restringido;
Las sillas de montar y las cazoletas superiores están controladas;
Se advierte a los asentamientos situados aguas abajo.
No se debería enviar a la gente a la cima durante una tormenta eléctrica activa solo para una inspección visual.
27. Estudio posterior a las lluvias
Tras el evento, se evalúa lo siguiente:
nuevos barrancos;
daños a la vegetación;
condición de desbordamientos;
acumulación de sedimentos;
erosión de las carreteras;
grietas;
inclinación de los árboles;
nuevos puntos de descarga de agua;
daños en los sensores;
cambio de cauces fluviales;
transferencia de agua entre cuencas.
La primera inspección visual no siempre revela todos los problemas.
Es posible que los deslizamientos de tierra y la caída de árboles continúen después de que cesen las lluvias.
28. Recuperación tras los daños
El trabajo se lleva a cabo en la siguiente secuencia:
garantizar la seguridad;
restablecimiento de la ruta de agua de emergencia;
eliminación de obstrucciones peligrosas;
estabilización de barrancos activos;
protección del suelo expuesto;
reparación de carreteras y cruces;
restauración de la cubierta vegetal;
dispositivos de almacenamiento de limpieza;
Actualización del modelo digital;
ajuste del proyecto.
No se puede devolver inmediatamente la zona dañada a su estado anterior si no pudo resistir un evento real.
El aguacero se considera una prueba del sistema y una fuente de nuevos datos.
29. Indicadores de sostenibilidad
Se considera que la cuenca alta es estable si, después de un aguacero anormal:
No se formaron nuevos barrancos de gran tamaño;
El agua no fue desviada a una cuenca adyacente vulnerable;
No se produjo destrucción en cascada;
Se han activado los sistemas de desbordamiento de emergencia;
Los caminos no se convirtieron en vías principales;
Los sedimentos se retuvieron en lugares accesibles;
La cubierta vegetal se conserva en su mayor parte;
El nivel inferior recibió un flujo estirado en lugar de un flujo de choque;
El sistema de monitoreo continuó funcionando;
Los daños localizados pueden repararse sin necesidad de una intervención importante.
30. Lo que no se debe hacer
En la cima no puedes:
calcular el sistema basándose únicamente en la precipitación media;
intentar bloquear por completo el flujo extremo;
crear zanjas largas y continuas;
conectar todas las microcuencas en un solo canal;
construir elementos de retención sin desbordamiento;
dirigir el agua hacia la ladera de un deslizamiento de tierra;
Utilice tuberías pequeñas en depresiones peligrosas;
Coloca arbustos densos en el canal de emergencia;
Deje los caminos sin salidas transversales;
Considere que la tierra seca siempre es bien absorbente;
Ignorar el granizo, la nieve, el viento y el fuego;
evaluar el peligro basándose únicamente en la cantidad de precipitación diaria;
Consideremos el cese de las lluvias como el fin del riesgo.
31. Secuencia de diseño
Etapa 1. Dividir la cumbre en microcuencas.
Se determina de dónde provendrá cada parte del agua y adónde irá.
Paso 2. Cálculo de la precipitación normal
Se comprueba el funcionamiento diario del sistema.
Paso 3. Cálculo de precipitaciones anormales
Se simulan diferentes intensidades y duraciones.
Paso 4. Comprobar el estado del suelo.
Se consideran escenarios secos, húmedos, saturados y congelados.
Paso 5: Añadir viento
Se tienen en cuenta la precipitación oblicua y su transferencia sobre la cresta.
Paso 6. Cálculo de sedimentos
No solo se determina el consumo de agua, sino también el transporte de tierra, piedras y madera.
Paso 7. Creación de una cascada seccional
El flujo disminuye su velocidad y se distribuye en pequeños elementos independientes.
Etapa 8. Diseño de una ruta de emergencia
El recorrido del agua se determina después de llenar todas las estructuras.
Paso 9. Comprobación de fallos en cascada
Se simula la destrucción de uno o más elementos.
Etapa 10. Seguimiento de eventos reales
Los cálculos se actualizan después de cada aguacero importante.
El principio final
Un aguacero inusual en la cima no puede neutralizarse por completo. Pero sí se puede evitar que se convierta de inmediato en un torrente destructivo.
Zona de captación superior debidamente organizada:
recibe la primera precipitación;
ralentiza el movimiento de la superficie;
distribuye el agua entre secciones independientes;
conserva el suelo;
retiene sedimentos;
no convierte las carreteras en lechos de ríos;
desborda de forma segura;
transfiere el excedente al siguiente nivel;
Mantiene su funcionalidad en caso de daños locales.
La seguridad de una cumbre no se determina por la cantidad de agua que puede contener, sino por la previsibilidad y la ausencia de destrucción con que permite el paso del volumen de agua que ya no puede retener.