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Ingeniería del agua, explicada en español
Artículos, tutoriales y calculadoras sobre hidrología, hidráulica, HEC-RAS, SIG y herramientas para ingenieros — desde 2013.
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Del ciclo del agua al análisis de crecidas.
22 artículos →
Hidráulica
Flujo en canales, tuberías y estructuras.
25 artículos →
Medición de Caudal
Aforos, curvas de descarga y monitoreo.
3 artículos →
Imágenes Satelitáles
Percepción remota aplicada al agua.
2 artículos →
Diseño de Canales
Criterios y cálculo de canales.
6 artículos →
Programas
Software y herramientas para ingeniería.
4 artículos →

Lo más reciente
Recursos Hídricos
Texas, julio de 2026: el río Guadalupe subió 32 pies en cuatro horas y la LCRA abrió las compuertas
Hasta 28 pulgadas de lluvia en cinco días en el condado de Uvalde y una crecida que superó el récord de 2025 obligaron a operar las compuertas de tres presas del río Colorado.

El temporal de julio dejó 1.500 millones de m³ en los embalses de Chile y dio vuelta el manto nival
En cinco días los 25 embalses monitoreados por la DGA pasaron de 3.713 a 5.215 millones de m³, y la nieve saltó de un déficit de 96 % a un superávit de 49 %.

Bombas centrífugas: curva del sistema, punto de operación y NPSH (cavitación)
Cómo se eligen las bombas centrífugas: la curva de la bomba, la curva del sistema, el punto de operación, la potencia requerida y el NPSH para evitar la cavitación.

Hoover Dam roza un “precipicio hidroeléctrico”: bajo los 1.035 pies, 12 de 17 turbinas se apagan
La sequía del río Colorado tiene al Lago Mead cerca de la cota a la que la represa Hoover pierde casi toda su capacidad de generación: 12 de sus 17 turbinas no operan en aguas bajas.

Pérdida de carga en tuberías: Darcy-Weisbach vs Hazen-Williams
Qué es la pérdida de carga por fricción, cómo se calcula con Darcy-Weisbach (universal) y con Hazen-Williams (empírica), y cuándo conviene usar cada una en redes de agua.

Inteligencia artificial “guiada por la física” mejora el pronóstico de crecidas sin recalibración manual
Un modelo de la U. de Minnesota combina hidrología física con aprendizaje automático (KGML) y predice caudales y crecidas con más precisión que los métodos actuales en EE.UU., sin ajuste manual.

Número de Reynolds: la frontera entre el flujo laminar y el turbulento
Qué es el número de Reynolds, cómo se calcula en tuberías y canales, y por qué define si el flujo es laminar, de transición o turbulento (y cómo afecta las pérdidas de carga).

SWOT, el satélite que mide los ríos del mundo, revela que varían menos de lo que predecían los modelos
El satélite SWOT de NASA y Francia midió el agua de 127.000 tramos de río durante un año y encontró que su volumen oscila casi un 28% menos de lo que estimaban los modelos previos.

Número de curva SCS-CN: cómo estimar la escorrentía de una lluvia
Qué es el número de curva (CN) del SCS/NRCS, cómo se obtiene según suelo y uso del terreno, y cómo se calcula la escorrentía directa de una tormenta paso a paso.

Estudio: las sequías serán la nueva normalidad en el centro-sur de Chile entre 2030 y 2050
Un estudio de la PUC proyecta que las sequías meteorológicas dejarán de ser anomalías para volverse la condición climática predominante del centro-sur de Chile en las próximas décadas.

Tiempo de concentración: qué es y cómo calcularlo (Kirpich, Témez y California)
Qué es el tiempo de concentración de una cuenca, por qué define el caudal de diseño en el método racional y cómo estimarlo con las fórmulas de Kirpich, Témez y California.
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