Aguas pluviales

Calculadora de escorrentía con número de curva del NRCS

El método del número de curva del NRCS estima qué parte de la lluvia de una tormenta se convierte en escorrentía según el grupo de suelo y la cobertura del terreno. Es la base de TR-55 y de la mayor parte de la hidrología de lagunas de detención.

Retención máxima potencial S  in
Abstracción inicial Ia = 0.2S  in
Profundidad de escorrentía  in
Volumen de escorrentía  acre-ft
Volumen de escorrentía  ft³

Fórmula

TR-55: S = 1,000/CN - 10, Ia = 0.2S y Q = (P - Ia)² ÷ (P - Ia + S) para P > Ia (equivalente a (P - 0.2S)² ÷ (P + 0.8S)); en caso contrario, Q = 0. Volumen (acre-ft) = Q (in) ÷ 12 × A (acres).

Ejemplo resuelto

4.0 in de lluvia sobre 10 acres con CN = 80: S = 1,000/80 - 10 = 2.50 in, Ia = 0.50 in, Q = (3.5)² ÷ (3.5 + 2.5) = 2.04 in. Volumen = 2.04 ÷ 12 × 10 = 1.70 acre-ft = 74,113 ft³.

Supuestos y limitaciones

  • Ia = 0.2S es la suposición estándar de TR-55; algunas agencias ahora usan 0.05S con CN ajustado.
  • CN depende del grupo hidrológico de suelo (A a D), la cobertura y la humedad antecedente; vea TR-55 Tablas 2-2a a 2-2d.
  • El método es menos preciso para lluvias de menos de aproximadamente 0.5 in.

Preguntas frecuentes

¿Qué número de curva debo usar?

De las tablas del TR-55: por ejemplo, un espacio abierto en buen estado es 39, 61, 74 y 80 para los grupos de suelo A, B, C y D, y un estacionamiento pavimentado es 98.

¿Qué son los grupos hidrológicos de suelos?

El NRCS clasifica los suelos de A (alta infiltración, arenosos) a D (infiltración muy baja, arcilla o poco profundo sobre roca). Consúltelos en el NRCS Web Soil Survey.

¿En qué se diferencia esto del método racional?

El método del número de curva da el volumen de escorrentía y permite generar hidrogramas; el método racional solo da un caudal pico para áreas pequeñas.

Fuentes