Validation with information generated by those affected, of a hydrological-hydraulic simulation of the extraordinary flood of March 7, 2025 in General Daniel Cerri, Buenos Aires, Argentina

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35305/curiham.v31.e10

Keywords:

Coupled HEC-HMS and HEC-RAS, Extraordinary Flood, General Daniel Cerri, Validation, Information Generated by affected

Abstract

The simulation and validation of an extraordinary storm in General Daniel Cerri is presented. The storm had a 100-year recurrence according to the National Meteorological Service. Based on previous simulations, HEC-HMS coupled with HEC-RAS was implemented in the study area. The Soil Conservation Service curve number method, Kirpich for subbasin time of concentration, Muskingham for flood wave transit, and local tide gauge measurements were used. With HEC-RAS, shallow water equations (SWE) were used on a non-uniform grid fitted to the terrain model. Areas with different Manning's n roughness values were considered. The hydrographs simulated with HEC-HMS, their corresponding characteristic parameters, and the evolution of the flood over time within the study area are presented. The simulation was validated using data provided by those affected by the flood, and adequately describes the water levels reached in the city center. This provides a validated tool for structural and non-structural decision-making that can mitigate the effects of such events.

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References

Arcement, G. J. y Schneider, V. R. (1989). Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for natural channels and flood plains. United States Geological Survey Water Supply Paper, 2339, v, 38 p. https://doi.org/10.3133/wsp2339 DOI: https://doi.org/10.3133/wsp2339

Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (2025). Red de Estaciones Meteorológicas. https://info.bcp.org.ar/Estaciones/InfoG.asp?pagina=MapaG.asp?CalcPrecip=S

Chow, V. T., Maidment, D. R., y Mays, L. W. (1994). Hidrología Aplicada. Bogotá: Editorial McGraw Hill Interamericana, 584 p. https://www.academia.edu/105588091/Ven_Te_Chow_Hidrologia_Aplicada

Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. (s.f.). Datos históricos de niveles de marea en Ingeniero White, Puerto Galván y Puerto Belgrano. Puerto de Bahía Blanca, VTS Online. https://puertobahiablanca.com/vts-online.html

Fernández, S., Sequeira, M., Espósito, M. y Paoloni, J. (2015). Estudio del comportamiento fluviométrico e hidrológico superficial de una cuenca del sur de la Región Pampeana con datos limnigráficos diarios instantáneos: Caracterización hídrica para los fines del riego. Cuadernos del Curiham, 21, 41–54. https://doi.org/10.35305/curiham.v21i0.20 DOI: https://doi.org/10.35305/curiham.v21i0.20

Fernández, S. N., Pérez, D. E., Brandizi, L. D., Serralunga, M., Weis, C. F. y Abalo, P. O. (2019). Avances en la modelación del escurrimiento superficial de una cuenca del sudoeste bonaerense. Caso de estudio: Sector Superior Cuenca Alta del Río Sauce Grande (Argentina). Revista Universitaria de Geografía, 28 (2), 11-32. https://revistas.uns.edu.ar/rug/article/view/4193

Fernández, S. N., Pérez, D. E., Weis, C. F., Flores, M. A., y Abalo, P. O. (2021). Validación de simulaciones de tormentas en el Sector Superior de la Cuenca Alta del Río Sauce Grande (Argentina). Revista Universitaria de Geografía, 30(1), 43–76. https://revistas.uns.edu.ar/rug/article/view/4024 DOI: https://doi.org/10.52292/j.rug.221.30.1.0016

Fernández, S. N., Pérez, D. E., Weis, C. F., y Flores, M. A (2022). Calibración de simulaciones de crecidas de la cuenca alta del río Sauce Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Cuadernos del Curiham, 28, 25-42. https://doi.org/10.35305/curiham.v28i.179 DOI: https://doi.org/10.35305/curiham.v28i.179

Fernández, S. N., Pérez, D. E., Flores, M. A. y Abalo, P. O. (2023). Análisis de los factores de peligrosidad ante eventos de inundación de la ciudad de General Daniel Cerri (Buenos Aires, Argentina). Revista Universitaria de Geografía, 32(2), 162–184. https://revistas.uns.edu.ar/rug/article/view/4656 DOI: https://doi.org/10.52292/j.rug.2023.32.2.0063

Fernández, S. N. y Pérez, D. E. (2024). Análisis de la peligrosidad por inundación en una zona de planicie afectada por mareas. Caso de estudio: localidad de General Daniel Cerri, Buenos Aires, Argentina. Geográfica Digital, 20(40), 91–110. https://doi.org/10.30972/geo.20407205 DOI: https://doi.org/10.30972/geo.20407205

Gil, V. (2009). Hidrogeomorfología de la cuenca alta del río Sauce Grande aplicada al peligro de crecidas. [Tesis doctoral]. Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur. https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2069

González, M. A. (2018). Hidrogeomorfología de la cuenca del arroyo del Saladillo de García aplicada al ordenamiento del periurbano de Bahía Blanca [Tesis de grado]. Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur. https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5773

Hydrologic Engineering Center (2000). Hydrologic Modeling System HEC-HMS. Technical Reference Manual. California: U. S. Army Corps of Engineers. Institute of Water Resources. https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/documentation/HEC-HMS_Technical%20Reference%20Manual_(CPD-74B).pdf

Hydrologic Engineering Center (2016). Hydrologic Modeling System HEC-HMS. User´s Manual, Version 4.2. California: U. S. Army Corps of Engineers. Institute of Water Resources. https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/documentation/HEC-HMS_Users_Manual_4.2.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2022). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Argentina. INDEC. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-165

Jaafar, H. H., Ahmad, F. A. y El Beyrouthy, N. (2019). GCN250, new global gridded curve numbers for hydrologic modeling and design. Scientific Data, 6(145). https://doi.org/10.1038/s41597-019-0155-x DOI: https://doi.org/10.1038/s41597-019-0155-x

Linsley, R. K., Kohler, M. A. y Paulus, J. L. H. (1986). Hidrología para Ingenieros. Ciudad de México: Mc Graw-Hill. https://www.academia.edu/37765494/Hidrolog%C3%ADa_para_Ingenieros_LINSLEY_KOHLER_y_PAULHUS

Molnar, P. (2011). Calibration. Watershed Modelling, SS 2011. Institute of Environmental Engineering. ETH Zürich, Zürich, Switzerland.

Nash, J. E. y Sutcliffe, J. V. (1970). River flow forecasting through conceptual models part I - A discussion of principles. Journal of Hydrology 10(3), 282-290. https://doi.org/10.1016/0022-1694(70)90255-6 DOI: https://doi.org/10.1016/0022-1694(70)90255-6

Perillo, G. M. E. y Piccolo, M. C. (1991). Tidal response in the Bahía Blanca estuary, Argentina. Journal of Coastal Research, 7(2), 437-449. https://www.researchgate.net/publication/279901397_Tidal_response_in_the_Bahia_Blanca_estuary_Argentina

Perillo, G. M. E., Piccolo, M. C., Arango, J. M. y Sequeira, M. E. (1987). Hidrografía y circulación del estuario de Bahía Blanca (Argentina) en condiciones de baja descarga. Proceeding 2o Congreso Latinoamericano sobre Ciencias del Mar, II, 95-104. https://www.researchgate.net/profile/Gerardo-Perillo/publication/284682416_Hidrografia_y_circulacion_del_estuario_de_Bahia_Blanca_Argentina_en_condiciones_de_baja_descarga/links/56ba425708ae6a0040ade5b2/Hidrografia-y-circulacion-del-estuario-de-Bahia-Blanca-Argentina-en-condiciones-de-baja-descarga.pdf

Servicio Meteorológico Nacional (2025). Informe especial del evento meteorológico 04-08 de marzo de 2025 [Informe técnico]. Servicio Meteorológico Nacional, Argentina. https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/Informe_Bahia%20Blanca_SMN_marzo_2025.pdf

Spagnolo, S. (2011). Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano. Estudio de caso: localidad de General Daniel Cerri. Huellas, 15, 180-197. Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur. https://repo.unlpam.edu.ar/server/api/core/bitstreams/9f4108da-c2f9-4ee8-a7f5-44e02c7e39fa/content

Torrero, M. P. (2009). Río Sauce Chico: Estudio Hidrográfico para un desarrollo sustentable [Tesis Doctoral]. Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur. http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/1978

United States Army Corps of Engineers (2020). HEC-RAS Mapper User's Manual. US Army Corps of Engineers. Hydrologic Engineering Center. https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/rmum/6.2/introduction

United States Army Corps of Engineers (2021). HEC-RAS 2D User's Manual. US Army Corps of Engineers. Hydrologic Engineering Center. https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/r2dum/6.2/introduction/hec-ras-2d-modeling-advantages-capabilities

Published

2025-12-11

Issue

Section

Artículos

How to Cite

Validation with information generated by those affected, of a hydrological-hydraulic simulation of the extraordinary flood of March 7, 2025 in General Daniel Cerri, Buenos Aires, Argentina. (2025). Cuadernos del CURIHAM , 31, 10. https://doi.org/10.35305/curiham.v31.e10

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