{"id":527,"date":"2024-03-04T09:16:00","date_gmt":"2024-03-03T20:16:00","guid":{"rendered":"http:\/\/sefa.co.nz\/?page_id=527"},"modified":"2025-05-13T10:41:54","modified_gmt":"2025-05-12T22:41:54","slug":"analisis-sefa","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sefa.co.nz\/?page_id=527&lang=es","title":{"rendered":"An\u00e1lisis SEFA"},"content":{"rendered":"<p>SEFA fue desarrollado para proporcionar un conjunto integrado de herramientas para la evaluaci\u00f3n del caudal ambiental, como se contempla en el an\u00e1lisis de caudal incremental (IFIM).<br \/>\nSEFA Versi\u00f3n 2 permite la importaci\u00f3n de m\u00faltiples conjuntos de velocidades desde archivos de texto, Excel o archivos PHABSIM y RHABSIM existentes. La versi\u00f3n 2 es compatible con la versi\u00f3n 1.<br \/>\nLa principal ventaja de la versi\u00f3n 2 de SEFA son los m\u00e9todos adicionales de predicci\u00f3n de velocidad que son posibles con m\u00faltiples conjuntos de velocidades.<\/p>\n<ul>\n<li><small><a href=\"#Entrada de datos\">Datos, presentaci\u00f3n y verificaci\u00f3n<\/a><\/small><\/li>\n<li><a href=\"#GAMs\"><small>Desarrollo de curvas de idoneidad del h\u00e1bitat y modelos aditivos generalizados<\/small><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#HHM\"><small>Modelo de h\u00e1bitat hidr\u00e1ulico<\/small><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#WSP\"><small>Modelo de perfil de la superficie del agua<\/small><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Modelo de sedimento\"><small>An\u00e1lisis de sedimentos, incluidos los caudales de arrastre de finos flujos de lavado y la sedimentaci\u00f3ndeposici\u00f3n de sedimentos<\/small><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#FLA\"><small>An\u00e1lisis de caudalesflujo fluctuantes<\/small><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#WTModelo\"><small>Modelado de la temperatura del agua<\/small><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#DOModel0\"><small>Modelado de ox\u00edgeno disuelto<\/small><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#TimeSeries\"><small>An\u00e1lisis de series temporales, incluido el h\u00e1bitat hidr\u00e1ulico, inundaci\u00f3nones de las ribere\u00f1as, indicadores de alteraci\u00f3n hidrol\u00f3gica y an\u00e1lisis de eventos<\/small><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><small>El programa proporciona un conjunto de herramientas que permite evaluar los efectos de la alteraci\u00f3n del flujo caudal en varios par\u00e1metros f\u00edsicos. Por ejemplo, los distintos resultados pueden ser gr\u00e1ficos o tablas que muestren c\u00f3mo par\u00e1metros como la idoneidad ponderada por \u00e1rea (AWS, anteriormente llamada WUA, o HPU en Espa\u00f1a), el ox\u00edgeno disuelto, la temperatura del agua, los niveles de inundaci\u00f3n y las funciones de los sedimentos var\u00edan con el flujo. Despu\u00e9sLuego, los cambios en el r\u00e9gimen de caudalesflujo pueden examinarse m\u00e1s a fondo mediante el an\u00e1lisis de series de tiemporales para evaluar los cambios en la frecuencia, la magnitud y el momento de las variables hidrol\u00f3gicas y variables como la idoneidad ponderada por \u00e1rea y la inundaci\u00f3n.<\/p>\n<p><\/small><\/p>\n<h4><strong><small>Presentaci\u00f3n<\/small><\/strong><\/h4>\n<p><small>Los resultados generalmente se muestran como gr\u00e1ficos. Cuando se muestra cualquier gr\u00e1fico, tambi\u00e9n se puede mostrar una ventana de texto que contiene los datos. Los gr\u00e1ficos y el texto se pueden copiar en el portapapeles.<\/small><\/p>\n<h4><strong><small>Importar\/exportar<\/small><\/strong><\/h4>\n<p><small>Se pueden importar y convertir varios tipos de archivos en un archivo SEFA. Los tipos son texto delimitado (txt hab), excel (xls xlsx), RHYHABSIM (rhb), RHABSIM (rhb), texto PHABSIM DOS (*.ifg) y archivos de Windows PHABSIM (*.phb, etc.).<br \/>\nUn archivo SEFA se puede exportar como un archivo de texto (.hab). Luego, el archivo de texto podr\u00eda importarse para recrear el archivo SEFA inicial. Esto es \u00fatil para crear una copia de seguridad de texto de un archivo y su calibraci\u00f3n. Tambi\u00e9n proporciona un m\u00e9todo alternativo para ver los datos, cuando est\u00e1 familiarizado con el formato de texto.<\/small><\/p>\n<h1><strong><small>Comprobaci\u00f3n de datos<\/small><\/strong><\/h1>\n<p><small>Se proporciona un procedimiento para comprobar los datos y la calibraci\u00f3n. Los resultados se enumeran en una ventana de texto y, si hay alg\u00fan problema, se muestran como texto azul. Hay bastantes controles. Estos incluyen verificar:<br \/>\n<\/small><\/p>\n<ul>\n<li><small>nombres de sustrato del archivo de entrada versus que se ingresan contra los tipos de sustrato que asume el programa. <\/small><\/li>\n<li><small>curvas de altura-caudalcalificaci\u00f3n.<\/small><\/li>\n<li>niveles.<\/li>\n<li><small> % de composici\u00f3n de los tipos de sustrato que suman 100%. <\/small><\/li>\n<li><small>presencia extremo de valores negativos de velocidad. <\/small><\/li>\n<li><small>las compensaciones est\u00e1n todas en orden creciente o decreciente. <\/small><\/li>\n<li><small>datos medici\u00f3n de calibraci\u00f3n que incluyen enumera el ratio entre variaci\u00f3n de nivelcambio de etapa\/variaci\u00f3n cambio de flujo, resaltando valores excepcionalmente altos o bajos<\/small><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1><strong><small>Modelos y curvas de idoneidad del h\u00e1bitat<\/small><\/strong><\/h1>\n<p><small>Se proporciona un m\u00f3dulo de programa separado para el an\u00e1lisis de datos de idoneidad del h\u00e1bitat y el desarrollo de curvas de idoneidad del h\u00e1bitat y modelos estad\u00edsticos. Las curvas de idoneidad del h\u00e1bitat se importan desde archivos de texto a una biblioteca. <\/small> <small>Los modelos estad\u00edsticos multivariantes (modelos aditivos generalizados o GAM) pueden desarrollarse en TimeTrends e importarse a la biblioteca de idoneidad del h\u00e1bitat para su uso en an\u00e1lisis de h\u00e1bitat. Por lo general, se trata de modelos log\u00edsticos aditivos generalizados o de Poisson, pero son posibles otros tipos de modelos. Por lo general, las mediciones de presencia\/ausencia o abundancia de peces se utilizar\u00edan para desarrollar un GAM basado en las caracter\u00edsticas del h\u00e1bitat (p. ej., profundidad, velocidad y sustrato).<\/small><br \/>\n<a id=\"HHM\"><\/a><\/p>\n<h1><strong><small>An\u00e1lisis de idoneidad hidr\u00e1ulica\/del h\u00e1bitat<\/small><\/strong><\/h1>\n<p><small>La variaci\u00f3n de los par\u00e1metros hidr\u00e1ulicos y la idoneidad del h\u00e1bitat con el caudal del r\u00edo flujo se puede mostrar en tres escalas, punto, secci\u00f3n transversal y tramo de r\u00edo alcance. La mayor\u00eda de los an\u00e1lisis se pueden realizar para cualquier combinaci\u00f3n de tramos y secciones transversales.<br \/>\nPor defecto, el h\u00e1bitat se eval\u00faa utilizando curvas o modelos riterios de idoneidad de profundidad, velocidad y sustrato. Es posible utilizar cualquier combinaci\u00f3n de estos criterios. Adem\u00e1s, en la evaluaci\u00f3n se pueden incluir otros criterios, como un \u00edndice de sustrato o un \u00edndice de refugiocobertura.<\/small><a id=\"FLA\"><\/a><\/p>\n<h4><small>An\u00e1lisis de caudales flujo fluctuantes<\/small><\/h4>\n<p><small>Esto produce un gr\u00e1fico que muestra c\u00f3mo se reduce el h\u00e1bitat a medida que aumenta la magnitude cantidad de fluctuaci\u00f3n del caudalflujo. El eje izquierdo es la idoneidad ponderada por \u00e1rea (AWS) y el eje inferior es la proporci\u00f3n de la fluctuaci\u00f3n del caudal.<br \/>\nEl efecto de las fluctuaciones de caudal flujo en el h\u00e1bitat hidr\u00e1ulico se modela sobre un caudal flujo base. El caudal flujo base se considera como el caudal flujo normal y que la fluctuaci\u00f3n hace que el caudal flujo caiga por debajo de lo normal y aumente con respecto por encima ade lo normal.<br \/>\n<\/small><\/p>\n<h4><small>An\u00e1lisis de pasajeo<\/small><\/h4>\n<p><small>Se puede calcular la variaci\u00f3n del ancho de paso (ancho total y ancho contiguo m\u00e1ximo) con el caudalflujo.<br \/>\n<\/small><a id=\"Modelo de sedimento\"><\/a><\/p>\n<h1><strong><small>Modelado de sedimentos<\/small><\/strong><\/h1>\n<p><small>Los requisitos de caudales de arrastre de finos flujo de descarga se pueden estimar calculando el \u00e1rea de arrastre en del lecho del r\u00edo la corriente descargada (profundo,a y superficial) utilizando los criterios de descarga de Milhous. Tambi\u00e9n se pueden mostrar la velocidad, la velocidad de corte, la tensi\u00f3n de corte adimensional, el tama\u00f1o de los sedimentos suspendidos y el tama\u00f1o de los acarreos a carga del r\u00edolecho.<br \/>\nEl % del \u00e1rea del r\u00edo en el que se depositar\u00e1n sedimentos o arena tambi\u00e9n se puede calcular usando la curva de Shields para el inicio del movimiento (es decir, el movimiento\/la deposici\u00f3n se produce cuando el esfuerzo cortante adimensional es 0,056.<br \/>\nLa variaci\u00f3n longitudinal en la concentraci\u00f3n de sedimentos en suspensi\u00f3n se puede calcular suponiendo que no haya entrada de sedimentos. En este caso se modela el proceso de sedimentaci\u00f3n de part\u00edculas finas (lecho de r\u00edo adherentepegajoso) en el agua siguiendo el trabajo de Einstein (1968) sobre la sedimentaci\u00f3n en nidosde redds.<br \/>\n<\/small><br \/>\n<a id=\"WTModelo\"><\/a><\/p>\n<h1><strong><small> Modelado de la temperatura del agua<\/small><\/strong><\/h1>\n<p><small>Se pueden utilizar dos m\u00e9todos (Lagrangian y Theurer) para calcular la variaci\u00f3n de la temperatura m\u00e1xima, m\u00ednima y media diaria del agua con la distancia r\u00edo abajo. Tambi\u00e9n es posible utilizar datos meteorol\u00f3gicos y de series temporales de temperatura del agua para la calibraci\u00f3n y el modelado.<br \/>\n<\/small><a id=\"DOModelo\"><\/a><\/p>\n<h1><strong><small>Modelado de ox\u00edgeno disuelto<\/small><\/strong><small><\/small><\/h1>\n<p><small>Se proporcionan procedimientos para calcular los par\u00e1metros de ox\u00edgeno disuelto (reaireaci\u00f3n, respiraci\u00f3n y producci\u00f3n) a partir de datos registrados y as\u00ed se pueden para utilizar estos par\u00e1metros para calcular el efecto del flujo caudal en el ox\u00edgeno disuelto.<br \/>\n<\/small><a id=\"WSP\"><\/a><\/p>\n<h1><strong><small>An\u00e1lisis de flujo y series temporales de h\u00e1bitat de series temporales<\/small><\/strong><\/h1>\n<p><small>Se utiliza un asistente de importaci\u00f3n para importar un archivo de texto o EXCEL que contiene datos de fecha y flujocaudal. Se reconoce una amplia variedad de formatos de fecha. La fecha puede estar en orden dd\/mm\/aa o mm\/dd\/aa. Muchos de los siguientes an\u00e1lisis son aplicables a otros tipos de datos de series temporales.<br \/>\nEstos datos pueden mostrarse como gr\u00e1ficos y usarse para calcular estad\u00edsticas de duraci\u00f3n del caudalflujo, estad\u00edsticas de caudal flujo estacional e indicadores de alteraci\u00f3n hidrol\u00f3gica.<br \/>\nSe pueden llevar a cabo an\u00e1lisis similares para la idoneidad ponderada del \u00e1rea (AWS, anteriormente denominada \u00e1rea utilizable ponderada WUA, o HPU en Espa\u00f1a).<br \/>\nLa frecuencia, el momento y la duraci\u00f3n de la inundaci\u00f3n de las riberase\u00f1a se pueden calcular para una altura espec\u00edfica sobre el caudal base.<br \/>\nSe puede calcular la frecuencia y la duraci\u00f3n de los eventos. Se pueden especificar m\u00faltiples criterios para eventos (por ejemplo, caudalflujo &gt; 10 y caudalflujo &lt; 100).<br \/>\n<\/small><a id=\"Opciones de PHABSIM\"><\/a><\/p>\n<h1><strong><small>Detalles de c\u00e1lculo y opciones de PHABSIM<\/small><\/strong><\/h1>\n<p><small>Los m\u00e9todos predeterminados se recomiendan para uso general, pero las preferencias se pueden configurar para permitir una emulaci\u00f3n de los m\u00e9todos IFG4 para la calibraci\u00f3n N de Manning, el c\u00e1lculo de la velocidad y el c\u00e1lculo de las curvas de calificaci\u00f3n.<br \/>\nDe forma predeterminada, SEFA calcula la idoneidad del h\u00e1bitat mediante la interpolaci\u00f3n lineal entre los puntos de medici\u00f3n de la secci\u00f3n transversal. Por ejemplo, si un punto se mide en la orilla del agua y el siguiente en el agua a una profundidad de 0,5 m, el programa calcular\u00e1 la idoneidad del h\u00e1bitat en incrementos de 0,025 m de 0 a 0,5 m. Si no se marca esto, la idoneidad del h\u00e1bitat solo se calcular\u00e1 calcularse en los puntos de medici\u00f3n, como se hac\u00eda en <em><strong>PHABSIM<\/strong><\/em><br \/>\nLas relaciones de altura-caudal clasificaci\u00f3n log-log se derivan para pares de mediciones de nivel del aguaetapa-caudaldescarga. El m\u00e9todo predeterminado es ajustar la curva a trav\u00e9s del caudal de muestreo (caudal en la campa\u00f1a completa de mediciones, survey flow) flujo de la encuesta y el mejor ajuste por m\u00ednimos cuadrados a otros pares de nivel y caudal de etapa. Este m\u00e9todo es m\u00e1s apropiado si la secci\u00f3n transversal del estudio se basa en profundidades de agua medidas, porque no introduce errores de profundidad esp\u00faureoios al predecir los niveles de agua en el caudal de muestreol estudio.<br \/>\nEl m\u00e9todo alternativo es el utilizado en IFG4 (PHABSIM) para ajustar la curva a trav\u00e9s de todos los pares de niveletapa-caudaldescarga. El m\u00e9todo de predicci\u00f3n y calibraci\u00f3n de velocidad predeterminado es calcular el N de Manning y el VDF del transporte a partir de la capacidad hidr\u00e1ulica -conveyance- (que esuna funci\u00f3n del radio hidr\u00e1ulico) en los puntos de medici\u00f3n. Cuando se predicen las velocidades para un flujo caudal dado, se calculan a partir de la capacidad hidr\u00e1ulica transporte y luego se ajustan para que sean el mismo ratio que proporcionen el flujo dado por la relaci\u00f3n entre el caudal flujo simulado medido y el caudal medido (survey flow). Con este m\u00e9todo predeterminado y el m\u00e9todo predeterminado de curva log-logcalificaci\u00f3n logar\u00edtmica, las velocidades que se predicen previstas para el caudal en el flujo de de medici\u00f3n (survey flow) la encuesta ser\u00e1n las mismas que las velocidades medidas en campo para ese caudal.<br \/>\nEl m\u00e9todo alternativo es el que se usa en IFG4 (PHABSIM), donde los valores de N de Manning se calculan a partir de la profundidad del agua en cada punto de medici\u00f3n y la pendiente correspondiente a dicha de la secci\u00f3n transversal (generalmente la pendiente predeterminada de 0,0025). Cuando se predicen las velocidades para un flujo caudal dado, se calculan usando la ecuaci\u00f3n de Manning (N, profundidad y pendiente), y luego se ajustan las velocidades para que den dicho caudalel flujo dado.<\/small><\/p>\n<h1><small><br \/>\n<strong>C\u00e1lculo de la idoneidad del h\u00e1bitat. <\/strong><\/small><\/h1>\n<p><small>Hay tres m\u00e9todos disponibles para calcular el \u00edndice de idoneidad combinado. El valor predeterminado es que los valores de CSI se multipliquen para formar un \u00fanico \u00edndice combinado.<br \/>\nCuando el nivel del agua es m\u00e1s alto que la orilla izquierda o derecha, el borde del agua se estima por extrapolaci\u00f3n lineal. Sin embargo, si la pendiente del talud es inferior a 0,05 (valor predeterminado), se crea un talud vertical. PHABSIM siempre crea bancos orillas verticales.<br \/>\nLas relaciones de descarga nivel del agua-caudal (o altura-caudal) de etapa calculadas usando la ecuaci\u00f3n de Manning (MANSQ) asumen que la rugosidad hidr\u00e1ulica var\u00eda con el caudalla descarga. El m\u00e9todo alternativo es permitir que la rugosidad var\u00ede con el radio hidr\u00e1ulico.<br \/>\n<\/small><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/sefa.co.nz\/?page_id=480\">Volver al iniciocasa&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SEFA fue desarrollado para proporcionar un conjunto integrado de herramientas para la evaluaci\u00f3n del caudal ambiental, como se contempla en el an\u00e1lisis de caudal incremental (IFIM). 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