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The Usefulness of N-gram Cross Terms

4.4 Algorithm and Time Analysis

4.5.3 The Usefulness of N-gram Cross Terms

Se trata de la descripción del estado de la atmósfera (“capa” gaseosa que rodea la Tierra) y los fenómenos que en ella ocurren a través de la realización de observaciones meteorológicas de variables como:

Temperatura: como medida de calor del aire.

Humedad relativa: como indicador del porcentaje de vapor de agua presente en el aire, con respecto al máximo que podría tener bajo las condiciones de temperatura y presión en ese momento.

Viento: como la masa de aire que se desplaza de un lugar al otro, que se la caracteriza por su dirección e intensidad.

Tabla 3-2: Clasificación de combustibles según clase diamétrica y tiempo de retardo (EEUU). Fuente: Anderson, 1982

Precipitación: en el caso de la lluvia, la misma ocurre a partir de la colisión y coalescencia de numerosas gotas de agua que aumentan su tamaño hasta que se tornan incapaces de mantenerse en suspensión y precipitan. Este factor, es importante en la determinación del comienzo, final e intensidad de la temporada de incendios.

Nubosidad: es a partir de la condensación del vapor de agua contenido en una masa de aire, la cual forzada a elevarse (ya sea por ascenso orográfico, convección térmica o por un frente), se enfría, se satura de humedad y de existir núcleos de condensación, se forman las nubes. Estas pueden ser indicadoras de vientos en altura o anticipar precipitaciones, pero respecto de los tipos de nubles, importan en gran medida, los cúmulos con desarrollo vertical, observadas generalmente por encima de la columna convectiva producida en los grandes incendios, significativas por indicar turbulencia en el aire e inestabilidad atmosférica, y los cumulonimbos comúnmente se asocian a la presencia de tormentas eléctricas, lluvia, granizo y fuertes vientos (Chandler, 1991: 74).

En torno a los incendios forestales, un cambio en alguno de estos factores, implicará un cambio en el comportamiento del fuego, quemando por ejemplo, con mayor intensidad cuando disminuye el contenido de humedad de los combustibles (por aumento de temperatura, disminución de la humedad relativa, presencia de vientos, etc.), o una rotación del frente de avance por un cambio en la dirección y velocidad del viento.

3.2.3.1 Índice Meteorológico de Peligro de Incendios

Como forma de analizar los factores condicionantes en torno a los incendios, diversos sistemas han sido desarrollados. Uno de ellos, es el Sistema Canadiense de Evaluación de Peligro de Incendios Forestales (sus siglas en inglés: CFFDRS), en su conjunto apunta a evaluar la probabilidad de ocurrencia de una fuente de ignición junto con las características del comportamiento del fuego en caso que dicho foco prospere, para estimar las dificultades en el control y daños esperados.

Estos sistemas, pueden componerse de uno o varios índices, cada uno, indicador de la contribución de un determinado factor a las características de un incendio, en caso de ocurrir. En el sistema mencionado, los módulos serán: el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI), Subsistema de Predicción de Comportamiento del Fuego

(FBP), Subsistema de Predicción de Ocurrencia de Fuego (FOP) y Subsistema Accesorio de Humedad de Combustibles (verFigura 3-3).

En cuanto a los alcances del presente trabajo, interesa particularmente el Índice Meteorológico por ser el único que actualmente se ha adaptado e implementa hoy en día, en gran parte de la Argentina. Este índice, indica el comportamiento potencial del fuego, en base a la intensidad de línea esperada, obtenida de la combinación de la velocidad inicial de propagación y la carga disponible.

El subsistema FWI, comprende seis componentes (ver Figura 3-4 y Figura 3-5) de los cuales, los tres primeros, se corresponden con los códigos de humedad de los combustibles vegetales finos (FFMC), medianos (DMC) y gruesos (DC) respectivamente, y los últimos tres, con los índices representativos de la velocidad de propagación (ISI), de disponibilidad del combustible medio y grueso para la combustión (BUI) y de la intensidad del fuego (FWI).

El cálculo del FWI requiere la observación diaria de las siguientes variables meteorológicas: temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y la precipitación acumulada de las últimas 24 hs. Si bien los datos se toman a la hora local 12 am (salvo la precipitación, que es a las 9 am), los valores que se desprendan de este cálculo serán representativos de la hora 16, por ser considerada como la más crítica desde el punto de vista de la peligrosidad del fuego.

Figura 3-3:Estructura del Sistema Canadiense de Evaluación de Peligro de Incendios Forestales Fuente: Dentoni y Muñoz, 2012.

Causas (naturales y

antrópicas) Tiempo Meteorológico Topografía Combustibles

Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI) Subsistema de Predicción de Ocurrencia de Incendios (FOP) Subsistema Accesorio de Humedad de los Combustibles Subsistema de Predicción de Comportamiento del Fuego

(FBP)

Sistema de Evaluación de Peligro (CFFDRS)

Cabe destacar que el FWI es el indicador de la intensidad del fuego, medida como la tasa de energía liberada por unidad de longitud y unidad de tiempo en la cabeza del incendio, buen indicador de varios aspectos de la actividad del fuego (coronamiento, fuego de copas, generación de focos secundarios, dificultad de control en la cabeza, entre otros), y frecuentemente se utiliza además, para la obtención de una clase de peligro general de incendio con propósitos administrativos.

Figura 3-4:Estructura del Subsistema meteorológico (FWI) Fuente: Dentoni y Muñoz, 2012.

Figura 3-5: Esquema del Subsistema meteorológico (FWI) en el terreno

FFMC DMC DC ISI BUI FWI Viento + P R O F U N D ID A D D E L S U E L O 0 Código de humedad del combustible fino

FFMC Código de humedad del mantillo DMC Código de sequía DC Índice de propagación inicial ISI Índice de combustible disponible BUI Índice de peligrosidad de incendios FWI Variables meteorológicas observadas Códigos de humedad de combustible Índices de comportamiento del fuego Precipitación Humedad relativa Velocidad del viento Temperatura Precipitación Humedad relativa Temperatura Precipitación Temperatura Velocidad del viento

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