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Se crea una capa vectorial donde se colocará la presa, se dibuja un polígono a cota 100 con la hipotetica presa, no tiene nada que ver con la realidad ni nada, es solo un recurso para que funcione el modelo. El resto de la zona de estudio se rellena con polígonos a cota 0 y se convierte esta capa vectorial en un ráster. Al ráster se le otorga un valor de 100 en la presa y 0 en el resto (en el atributo altura). Si no hubiesemos rellenado el resto de la zona con poligonos a cota 0, este ráster solo existiría en la presa y no se podría sumar las capas fuera de ella. Finalmente se suma el MDT25 con este ráster, obteniendose el MDT25 pero con la presa. | Se crea una capa vectorial donde se colocará la presa, se dibuja un polígono a cota 100 con la hipotetica presa, no tiene nada que ver con la realidad ni nada, es solo un recurso para que funcione el modelo. El resto de la zona de estudio se rellena con polígonos a cota 0 y se convierte esta capa vectorial en un ráster. Al ráster se le otorga un valor de 100 en la presa y 0 en el resto (en el atributo altura). Si no hubiesemos rellenado el resto de la zona con poligonos a cota 0, este ráster solo existiría en la presa y no se podría sumar las capas fuera de ella. Finalmente se suma el MDT25 con este ráster, obteniendose el MDT25 pero con la presa. | ||
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Cargamos el MNT, el MDT, y georreferenciamos la capa geologica y obtenemos las curvas de nivel (recortando todo a la zona proxima al embalse). Se crea una capa vectorial de polígonos, y se hace un poligon que sea la presa a cota 100 y el resto de la zona de estudio que sean poligonos a cota 0. pasamos esta capa a ráster (un ráster que son todo ceros menos la zona de la presa que tiene valor 100). Se suma el MDT y el ráster creado, y pasamos la capa (ráster también) a formato GRASS.''' | Cargamos el MNT, el MDT, y georreferenciamos la capa geologica y obtenemos las curvas de nivel (recortando todo a la zona proxima al embalse). Se crea una capa vectorial de polígonos, y se hace un poligon que sea la presa a cota 100 y el resto de la zona de estudio que sean poligonos a cota 0. pasamos esta capa a ráster (un ráster que son todo ceros menos la zona de la presa que tiene valor 100). Se suma el MDT y el ráster creado, y pasamos la capa (ráster también) a formato GRASS.''' | ||
Revisión del 19:27 4 jun 2014
| Trabajo sobre SIG | |
|---|---|
| Título | Embalse de Valmayor |
| Autores | Eduardo Arroyo Gil y Alberto Czapka Mital |
| Asignatura | Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Ingeniería Civil |
| Curso | 2013-14 |
| Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura | |
El embalse de Valmayor está situado al noroeste de la Comunidad de Madrid, y pertenece a la cuenca del Guadarrama, construido sobre el principal afluente de este río, el Aulencia. Tiene una capacidad de 124,4 hm³, el segundo de la provincia en cuanto a cantidad de agua almacenada después del embalse de El Atazar. Es gestionado por el Canal de Isabel II.
La presa de Valmayor se encuentra en el término municipal de Valdemorillo. El embalse inunda también los municipios de El Escorial y Colmenarejo y ocupa una superficie de 755 hectáreas.
El embalse de Valmayor integra varios ecosistemas, de gran valor medioambiental, que han convivido con distintos aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales. La vegetación de ribera está formada una gran diversidad de comunidades, como sauces y fresnos. Este ecosistema alberga diferentes especies animales, tanto anfibios, peces y reptiles como aves acuáticas y migratorias (somormujos, cercetas, garzas, ánades...). El embalse se encuentra protegido por la Comunidad de Madrid por la Ley de Protección de embalses y zonas húmedas de la Comunidad de Madrid y también por su inclusión dentro del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno.
{{ TrabajoSIG | Embalse de Valmayor | Eduardo Arroyo Gil Alberto Czapka Mital | [[:Categoría:Trabajos 2013-14|2013-14]] }}
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1 Introducción
El problema que se plantea por parte de los alumnos es el de aumentar la cota de lámina de agua (surgido por un supuesto aumento de la altura de la presa) a diferentes cotas y ver como interactua dicha variación con el entorno, que problemas puede acarrear o que inconvenientes puede tener dicha acción.
La altura inicial de la lamina de agua es de 825 m, y se propone ver la afecciñon a 870 m, 855 m y a 840 m.
2 Metodología
Se cogen las 4 hojas del MTN25 (hoja 533), se sacan las curvas de nivel en la zona del embalse, se georreferencia el geologico MAGNA50.
Se crea una capa vectorial donde se colocará la presa, se dibuja un polígono a cota 100 con la hipotetica presa, no tiene nada que ver con la realidad ni nada, es solo un recurso para que funcione el modelo. El resto de la zona de estudio se rellena con polígonos a cota 0 y se convierte esta capa vectorial en un ráster. Al ráster se le otorga un valor de 100 en la presa y 0 en el resto (en el atributo altura). Si no hubiesemos rellenado el resto de la zona con poligonos a cota 0, este ráster solo existiría en la presa y no se podría sumar las capas fuera de ella. Finalmente se suma el MDT25 con este ráster, obteniendose el MDT25 pero con la presa.
Cargamos el MNT, el MDT, y georreferenciamos la capa geologica y obtenemos las curvas de nivel (recortando todo a la zona proxima al embalse). Se crea una capa vectorial de polígonos, y se hace un poligon que sea la presa a cota 100 y el resto de la zona de estudio que sean poligonos a cota 0. pasamos esta capa a ráster (un ráster que son todo ceros menos la zona de la presa que tiene valor 100). Se suma el MDT y el ráster creado, y pasamos la capa (ráster también) a formato GRASS.
En GRASS se usa el módulo lake xy a diferentes cotas (870 855 840) que dará como resultado la lamina de agua nueva y su profundidad respecto de la antigua; es decir; me da exactamente lo que aumenta el embalse.
3 Resultados
4 Conclusiones
5 Anejos
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