Curvas de intensidad-duración-frecuencia para la ciudad de Santa Clara, Cuba

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.24850/j-tyca-15-01-09

Palabras clave:

eventos extremos, intensidad de la lluvia, periodo de retorno, precipitación

Resumen

Las curvas de intensidad-duración-frecuencia (IDF) son una representación de fenómenos hidrometeorológicos extremos de la lluvia para su uso en proyectos hidrológicos. En el presente artículo se realizó un análisis de 243 eventos lluviosos convectivos de más de 25 mm ocurridos en la estación meteorológica Yabú de la provincia Villa Clara, Cuba, en el periodo comprendido desde 1990 hasta 2019, con el objetivo de elaborar las curvas IDF de dicha estación. Se elaboró una serie de máximos anuales para las duraciones comprendidas entre los 5 y 4 320 minutos, la cual se sometió a un proceso de imputación de datos faltantes usando el algoritmo de imputación múltiple por regresión lineal; se encontraron valores anómalos y se destacó su tratamiento. Las series resultantes se testearon en pruebas no paramétricas para comprobar su independencia, aleatoriedad y estacionalidad, con lo cual se procedió a ajustarlas a la distribución probabilística de valores extremos Gumbel y posteriormente a una ecuación paramétrica del modelo de Montana. Los resultados obtenidos demostraron que existe un punto donde el ajuste del modelo de Montana empieza a obtener resultados discordantes con la serie ajustada a la distribución Gumbel, por lo cual se proponen dos familias de Curvas IDF para duraciones ≤ 360 min y otra para duraciones > 360 min, con las que se obtienen coeficientes de correlación superiores a los 0.99.

Biografía del autor/a

Ismabel Domínguez-Hurtado, Centro Meteorológico Provincial de Villa Clara, Santa Clara, Cuba

 

 

 

 

Yoel Martínez-González, Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, La Habana, Cuba

 

 

Citas

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Publicado

2024-01-01

Cómo citar

Castillo-García, C., Domínguez-Hurtado, I., Martínez-González, Y., & Abreu-Franco, D. (2024). Curvas de intensidad-duración-frecuencia para la ciudad de Santa Clara, Cuba. Tecnología Y Ciencias Del Agua, 15(1), 361–408. https://doi.org/10.24850/j-tyca-15-01-09

Número

Sección

Artículos