El estado morfodinámico de las playas a través de modelización numérica de propagación y asomeramiento del oleajeel frente litoral de Doñana

  1. Guisado Pintado, Emilia 1
  2. Malvárez García, Gonzalo C. 1
  1. 1 Universidad Pablo de Olavide
    info

    Universidad Pablo de Olavide

    Sevilla, España

    ROR https://ror.org/02z749649

Revista:
Geofocus: Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica

ISSN: 1578-5157

Año de publicación: 2015

Número: 15

Tipo: Artículo

Otras publicaciones en: Geofocus: Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica

Resumen

La visión holística que caracteriza la Gestión Integrada Costera promueve la integración de todos los factores que afectan la gestión de la costa. Entre otros instrumentos se fomenta el uso de indicadores ambientales, aunque estos rara vez incorporan procesos dinámicos derivados del análisis del clima marítimo y el estado morfodinámico de las playas, que, sin embargo, están íntimamente relacionados con la erosión costera y los riesgos naturales. El principal objetivo de este artículo es desarrollar una metodología multiescala de cálculo de indicadores morfodinámicos para la caracterización del estado de las playas y que apoye la planificación de las acciones de ordenación de la costa. La metodología se basa en el uso de un modelo de propagación del oleaje desde aguas profundas hasta la costa y el cálculo de indicadores de estado y tendencia (a través de un modelo en SIG). Los resultados están en concordancia con lo observado para las playas estudiadas y muestran, por tanto, la idoneidad del uso del modelo para el cálculo de indicadores morfodinámicos.

Referencias bibliográficas

  • Anfuso, G.; Martínez del Pozo, J.A.; Gracia, F.J. y Lopez-Aguayo, F. (2003): “Long-shore distribution of morphodynamic Beach states along and apparently homogeneous coast in SW Spain”. Journal of Coastal Conservation, 9, pp. 40-56.
  • Anthony, E. J. (1998): “Sediment-wave parametric characterization of beaches”. Journal of Coastal Research, 14 (1), pp. 347–352.
  • Andrew, C.J.F. (1999): Bibliographic review of Nearshore Wave Models. Australia, Maritime Operations Division: Aeronautical and Maritime Research Laboratory, DSTO-GD-0214.
  • Battjes, J.A. (1974): “Surf similarity”. Proceedings of the 14th International Conference on Coastal Engineering (ASCE), pp. 446-480.
  • Booij, N.; Ris, R.C. y Holthuijsen, L.H. (1999): “A third generation wave model for coastal regions, Part I, Model description and validation”. Journal of Geophysical Research, 104, C4, pp. 7649-7666.
  • Carter, R.W.G. (1988): Coastal Enviroments. An Introduction to the Physical, Ecological and Cultural Systems of Coastlines. London: Academic, 617 pp.
  • Clark, J. (1992): Integrated Management of Coastal Zones. Rome, FAO. No. 327. Disponible en www.fao.org/docrep/003/t0708e/t0708e00.htm.
  • CMA (Consejería de Medio Ambiente). (2007): Sistema de Indicadores para la Gestión Integrada del Litoral de Andalucía (SILA). Elaboración: García Sanabria, J.; García Onetti, J. y Ramos, C., Delegación Provincial de Cádiz, Junta de Andalucía.
  • Dean, R.G. (1973): “Heuristic models of sand transport in the surf zone”. Proceedings of Conference on Engineering Dynamics in the Surf Zone (Sydney, New South Wales, Australia), pp. 208-214.
  • Guisado-Pintado, E., (2012): Morphodynamic characterisation of the Andalusian Coast for application in Integrated Coastal Zone Management through the use of Environmental Indicators. Seville (Spain). University Pablo de Olavide, P.h.D thesis, 369p.
  • Guisado-Pintado, E.; Malvárez, G.; Navas, F. y Carrero, R. (2014): “Spatial distribution of storm wave energy dissipation for the assessment of beach morphodynamics”. Journal of Coastal Research, SI, 70, pp. 260-265.
  • Guza, R.T. e Inman, D.L. (1975): “Edge waves and beach cusps”. Journal of Geophysical Research, 80, pp. 2997-3012.
  • Komar, P.H. y Gaughan, M.K. (1972): “Airy wave theory and breaker height prediction”. Proceedings of the 13th Conference on Coastal Engineering, ASCE, pp. 405-418.
  • Masselink, G. y Short, A.D. (1993): “The effect of tide range on beach morphodynamics and morphology: A conceptual beach model”. Journal of Coastal Research, 9, 3, pp. 785-800.
  • MMA (Ministerio de Medio Ambiente). (2000): Indicadores Ambientales. Una propuesta para España. Edita: Centro de Publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General Técnica. Disponible en:
  • www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_AM%2FAM_2002_10_32_38.pdf.
  • Ojeda Zújar, J.; Álvarez Francoso, J.I.; Fraile Jurado, P.; Márquez Pérez, J. y Sánchez Rodríguez, E. (2010): “Gestión e integración de datos altimétricos y batimétricos en la costa andaluza: el uso del “model-builder”. En: Ojeda, J., Pita, M.F. y Vallejo, I. (eds.), Tecnologías de la información geográfica: La Información Geográfica al servicio de los ciudadanos. Servicio de publicaciones de la Universidad de Sevilla pp. 956-970.
  • Pickaver, A.; Gilbert, C. y Breton, F. (2004): “An indicator set to measure the progress in the implementation of integrated coastal zone management in Europe”. Ocean & Coastal Management, 47(9-10), pp. 449-462.
  • Puertos del Estado (2010): Informes Conjunto de Datos Redext, Redcost, WANA y SIMAR. Ministerio de Fomento. Disponible en:
  • www.puertos.es/oceanografia_y_meteorologia/redes_de_medida/index.html
  • Puertos del Estado (2014): Informes anuales de Datos de Red de Mareógrafos. Ministerio de Fomento. Disponible en:
  • http://calipso.puertos.es//BD/informes/anuales/redmar/REDMAR2013.pdf
  • Ris, R.C. (1997): Spectral modelling of wind waves in coastal areas. Communications on Hydraulic and Geotechnical Engineering, Report No. 97-4. The Netherlands: Delft University of Technology, Ph.D. Dissertation.
  • Rodríguez, A.; Cáceres, L.M. y Rodríguez, J. (2000): “Dinámica y evolución de las flechas litorales: el litoral onubense (SO España)”, en: De Andrés, J.R. y. Gracia, F.J. (eds.): Geomorfología litoral. Procesos activos. Universidad de Cádiz, Monografías de la SEG, nº 7, ITGE y Serv. Publ. pp. 101-113.
  • Rodríguez, A.; Ruiz, F.; Caceres, L.M.; Rodriguez, J.; Pino, R. y Muñoz, J.M. (2003): “Analysis of the recent storm record in the South Western Spanish coast: implications for littoral management”. The Science of Total Environment, 303, pp. 189-201.
  • Scott, T.; Masselink, G. y Russel, P. (2011): “Morphodynamic characteristics and classification of beaches in England and Wales”. Marine Geology, 286, pp.1-20.
  • Sunamura, T. (1988): “Beach morphologies and their change”. En: Horikawa, K. (ed.), Nearshore Dynamics and Coastal Processes. University of Tokyo Press, pp. 135-161.
  • Tejada, M. (2005): Evaluación de la Resiliencia en el marco de la Gestión de Áreas Costeras. Una metodología basada en el análisis espacial de indicadores físicos y socio económicos. Sevilla, España: Universidad Pablo de Olavide, Ph.D. thesis, 255p.
  • UNEP (United Nations Environmental Programme). (1995): Guidelines for integrated management of coastal and marine areas. With special reference to the Mediterranean Basin. Split, Regional Seas Reports and Studies, No.161.
  • Vidal, C.; Losada, M.A.; Medina, R. y Losada, I. (1995): “Modelos de morfodinámica de playas”. Ingeniería del Agua. 2, pp. 55-74.
  • Vallejo Villalta, I.; Ojeda Zújar, J. y Malvárez García, G. (2006): “Characterization and Classification of the Beach-Dune System of the Doñana Natonal Park, Southern Spain”. Journal of Coastal Research, 48. pp. 112-117.
  • Wright, L.D. y Thom, B.G. (1977): “Coastal deposition landforms: a morphodynamic approach”. Progress in Physical Geography, 1, pp. 412-459.
  • Wright, L. D. y Short, A. D. (1984): “Morphodynamic variability of surf zones and beaches: A synthesis”. Marine Geology, 56, pp.93-118.
  • Wright, L. D.; Short, A. D. y Green, M. O. (1985): “Short-term changes in the morphodynamic states of beaches and surf zones: An empirical predictive model”. Marine Geology, 62, pp. 339-364.