Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Vellando, Pablo | es_ES |
dc.contributor.author | Puertas Agudo, Jerónimo | es_ES |
dc.contributor.author | Colominas, Ignasi | es_ES |
dc.contributor.author | Suárez López, Joaquín | es_ES |
dc.contributor.author | Gil de Bernabé, José | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T10:59:11Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T10:59:11Z | |
dc.date.issued | 2003-06-30 | |
dc.identifier.issn | 1134-2196 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/139523 | |
dc.description.abstract | [ES] En el presente trabajo se exponen los resultados de la aplicación de una formulación numérica propuesta por los autores, en la resolución de varios problemas de flujo relacionados con el tratamiento de aguas residuales. La formulación expuesta está basada en el Método de los Elementos Finitos, y resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes que gobiernan el flujo viscoso incompresible. El desarrollo de este código permite modelar de manera adecuada el flujo viscoso incompresible y es capaz de evaluar el comportamiento del agua en depósitos y canales de las estaciones de tratamiento de aguas, permitiendo así conseguir un funcionamiento óptimo de éstas, gracias a la modificación de los parámetros hidráulicos y geométricos de estas plantas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Los autores de este artículo quieren expresar su gratitud por el apoyo técnico prestado por el Área de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña, dirigida por Joaquín Suárez. La investigación llevada a cabo para la realización de este artículo ha sido parcialmente financiada por los fondos FEDER de la Unión Europea (Optimización de circuitos hidrodinámicos y de los procesos en instalaciones de tratamiento físico-químico de agua. Aplicación a la planta de efluentes químicos de As Pontes (1FD1997- 0053/HID1,XI/98-X/01)), la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Secretáría Xeral de I+D de la Xunta de Galicia y la empresa Endesa (As Pontes). | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.relation.ispartof | Ingeniería del agua | es_ES |
dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
dc.subject | Elementos Finitos | es_ES |
dc.subject | Navier-Stokes | es_ES |
dc.subject | SUPG | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de Aguas | es_ES |
dc.title | Aplicación de una formulación en elementos finitos a la resolución del flujo en unidades de proceso de aguas residuales | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.4995/ia.2003.2582 | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MICYT//1FD1997-0053/ES/OPTIMIZACION DE LOS CIRCUITOS HIDRAULICOS Y DE LOS PROCESOS EN INSTALACIONES DE TRATAMENTO FISICO-QUIMICO DE AGUA. APLICACION A LA PLANTA DE EFLUENTES LIQUIDOS DE AS PONTES/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Vellando, P.; Puertas Agudo, J.; Colominas, I.; Suárez López, J.; Gil De Bernabé, J. (2003). Aplicación de una formulación en elementos finitos a la resolución del flujo en unidades de proceso de aguas residuales. Ingeniería del agua. 10(2):163-176. https://doi.org/10.4995/ia.2003.2582 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | OJS | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.4995/ia.2003.2582 | es_ES |
dc.description.upvformatpinicio | 163 | es_ES |
dc.description.upvformatpfin | 176 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.description.volume | 10 | es_ES |
dc.description.issue | 2 | es_ES |
dc.identifier.eissn | 1886-4996 | |
dc.relation.pasarela | OJS\2582 | es_ES |
dc.contributor.funder | European Regional Development Fund | es_ES |
dc.contributor.funder | Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia | es_ES |
dc.contributor.funder | Ministerio de Ciencia y Tecnología | es_ES |
dc.contributor.funder | Xunta de Galicia | es_ES |
dc.contributor.funder | Fundación Endesa | es_ES |
dc.description.references | Armaly B.F., Durst F., Pereira J.C.F. y Schönung B., Experimental and theoretical investigation of backward-facing step flow. J. Fluid Mech. 127 (1983), pp 473-496. | es_ES |
dc.description.references | AWWA. American Water Works Association, American Society of Civil Engineers. Water Treatment Plant Design. McGraw-Hill, (1988). | es_ES |
dc.description.references | Babuska I., Error bounds for finite element method, Numerische mathematic 16 (1971), pp 322-333. | es_ES |
dc.description.references | Benim A. C. y Zinser W., A segregated formulation of Navier-Stokes equations with finite elements. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 57 (1986) 223-237. | es_ES |
dc.description.references | Brezzi F., On the existence, uniqueness and approximation of saddle point problems arising from Lagrange multipliers. Rev. Française Automatique Informatique Reserche Operationnelle, Ser. Rouge Anal. Numér., 8 (R2) (1974), pp 129-151. | es_ES |
dc.description.references | Brooks A.N. y Hughes J.R., Streamline Upwind / Petrov-Galerkin formulations for convection dominated flows with particular emphasis on the incompressible Navier-Stokes equations. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg 32 (1982), pp 199-259. | es_ES |
dc.description.references | Carey G. y Oden J., Finite Elements. Prentice-Hall (1984). | es_ES |
dc.description.references | Chadwick A. y Morfett J., Hydraulics in Civil Engineering. Allen & Unwin (1986). | es_ES |
dc.description.references | Chaudhry M.H., Open Channel flow. Prentice Hall (1999). | es_ES |
dc.description.references | Choi H. G., Choi H. y Yoo J.Y., A fractional four-step finite element formulation of the unsteady incompressible Navier-Stokes equations using SUPG and linear equal-order element methods. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 143 (1997), pp 333-348. | es_ES |
dc.description.references | Espert V., García M., Sancho H. y López A., Modelo matemático bidimensional para el estudio de flujo de agua a través de un decantador rectangular con lamelas. Ingeniería del Agua 3 (1996) pp 16. | es_ES |
dc.description.references | Franca L. P. y Frey S. L., Stabilized finite element methods: II The incompressible Navier-Stokes equations. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg 99 (1992), pp 209-233. | es_ES |
dc.description.references | Ghia U., Ghia K. N. y Shin C.T., High Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equation and the multigrid method. J. Comput. Phys. 48 (1982), pp 387-411. | es_ES |
dc.description.references | Hannani S.K., Stanislas M. y Dupont P., Incompressible Navier-Stokes computations with SUPG and GLS formulations- A comparison study. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg 124 (1995), pp 153-170. | es_ES |
dc.description.references | Kondo N., Third order Finite Element solutions of high Reynolds number flows. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 112 (1994), pp 227-251. | es_ES |
dc.description.references | Kondo N., Third-Order upwind finite element formulations for incompressible viscous flow problems. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 93 (1991), pp 169-187. | es_ES |
dc.description.references | Metcalf & Eddy INC., Ingeniería de aguas residuales, tratamiento, vertido y reutilización. Mc Graw Hill (1995). | es_ES |
dc.description.references | Nigro N., Storti M., Idelshon S. y Tezduyar T., Physics based GMRES preconditioner for compressible and incompressible Navier-Stokes equations. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg.154 (1998), pp 203-228. | es_ES |
dc.description.references | Rodi W., Turbulence models and their application in hydraulics: A state of the art rewiew. Balkema, Rotterdam (1993). | es_ES |
dc.description.references | Roe P.L., A survey on upwind differencing techniques. VKI Lecture notes (1989). | es_ES |
dc.description.references | Sampaio P. A. B. de, A Petrov-Galerkin formulation for the incompressible Navier-Stokes equations using equal order interpolation for velocity and pressure. Int. J. Numer. Meth. Engrg 31 (1991), pp 1135-1149. | es_ES |
dc.description.references | Taylor C. y Hood P., A numerical solution of the Navier-Stokes equation using FEM technique . Compt. &Fluids I (1973), pp 73-100. | es_ES |
dc.description.references | Vellando, P., On the resolution of the Navier-Stokes equations by the Finite Element Method using a SUPG stabilization technique. Application to some wastewater treatment problems. Doctoral Thesis. Universidad de La Coruña. Spain (2001). | es_ES |
dc.description.references | Vellando P., Puertas J. y Colominas I., SUPG stabilized finite element resolution of the Navier-Stokes equations. Applications to water treatment engineering. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 191/51-52 pp. 5889-5912 (2002). | es_ES |
dc.description.references | Weiyan T., Shallow water hydrodinamics. Elsevier (1992). | es_ES |
dc.description.references | Zienkiewicz O.C., R.H. Gallagher and P. Hood, Newtonian and non-Newtonian viscous incompressible flow. Temperature induced flows. Finite element solution, J.R. Whiteman, ed. The Mathematics of Finite Elements and Applications II (MAFELAP 1975). Academic Press, London (1976). | es_ES |
dc.description.references | Zijl G.P.A.G., y du Toit C.G. A simpler Finite Element solution of the incompressible Navier-Stokes equations. Procceedings of the Second National Symposium on Fluid Dynamics. Vereeniging, (1991), pp 236-250 | es_ES |