Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Lacasta Soto, Asier | es_ES |
dc.contributor.author | Morales-Hernández, M. | es_ES |
dc.contributor.author | Tejero-Juste, M. | es_ES |
dc.contributor.author | Burguete, J. | es_ES |
dc.contributor.author | Brufau, P. | es_ES |
dc.contributor.author | García-Navarro, P. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-07-28T11:32:32Z | |
dc.date.available | 2015-07-28T11:32:32Z | |
dc.date.issued | 2015-07-27 | |
dc.identifier.issn | 1134-2196 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/53824 | |
dc.description.abstract | [EN] Channel flow covers long distances and obeys to variable temporal behaviour. It is usually regulated by hydraulic elements as lateral gates to provide a correct of water supply. The dynamics of this kind of flow is governed by a partial differential equations system named shallow water model. They have to be complemented with a simplified formulation for the gates. All the set of equations form a non-linear system that can only be solved numerically. Here, an explicit upwind numerical scheme in finite volumes able to solve all type of flow regimes is used. Hydraulic structures (lateral gates) formulation introduces parameters with some uncertainty. Hence, these parameters will be calibrated with a Monte Carlo algorithm obtaining associated coefficients to each gate. Then, they will be checked, using real cases provided by the monitorizing equipment of the Pina de Ebro channel located in Zaragoza. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES] El flujo en canales se caracteriza por cubrir largas distancias y obedecer a patrones temporales variables. Suele estar regulado por elementos hidráulicos, como compuertas laterales, para asegurar un correcto abastecimiento de agua. La dinámica de este flujo viene gobernada por un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales llamado de aguas poco profundas. Junto a ellas es necesario establecer una formulación simplificada del funcionamiento de las compuertas. El conjunto forma un sistema no lineal que sólo se puede resolver numéricamente. Aquí se propone un esquema descentrado explícito de volúmenes finitos con el fin de resolver todo tipo de regímenes. La modelización de las estructuras hidráulicas (compuertas laterales) introduce parámetros con incertidumbre. Por ello, serán calibradas mediante el algoritmo de Monte Carlo, obteniendo como resultado unos coeficientes asociados a cada una de ellas. Posteriormente serán verificadas utilizando casos reales proporcionados por el equipo de monitorización del canal de Pina de Ebro (Zaragoza). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Los autores de este trabajo agradecen la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación (BIA2011-30192-C02-01), a D. Angel Usón, gestor la Comunidad de Regantes de Pina de Ebro y a la empresa Riegosalz, S.L | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Editorial Universitat Politècnica de València | |
dc.relation.ispartof | Ingeniería del Agua | |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) | es_ES |
dc.subject | Simulación Hidráulica | es_ES |
dc.subject | Flujo en Superficie Libre | es_ES |
dc.subject | Monte Carlo | es_ES |
dc.subject | Calibración | es_ES |
dc.subject | Ecuaciones de Aguas Poco Profundas | es_ES |
dc.subject | Hydraulic Simulation | es_ES |
dc.subject | Free Surface Flow | es_ES |
dc.subject | Calibration | es_ES |
dc.subject | Shallow water model | es_ES |
dc.title | Calibración y simulación de un sistema regulado de suministro de agua a través de técnicas de Monte Carlo | es_ES |
dc.title.alternative | Validation and simulation of a regulated survey system through Monte Carlo techniques | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.date.updated | 2015-07-28T11:18:40Z | |
dc.identifier.doi | 10.4995/ia.2015.3350 | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MICINN//BIA2011-30192-C02-01/ES/GENERACION DE UNA HERRAMIENTA INFORMATICA DE CONTROL OPTIMO DE COMPUERTAS EN REDES DE CANALES PARA SISTEMAS DE RIEGO/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Lacasta Soto, A.; Morales-Hernández, M.; Tejero-Juste, M.; Burguete, J.; Brufau, P.; García-Navarro, P. (2015). Calibración y simulación de un sistema regulado de suministro de agua a través de técnicas de Monte Carlo. Ingeniería del Agua. 19(3):117-133. https://doi.org/10.4995/ia.2015.3350 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | SWORD | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.4995/ia.2015.3350 | es_ES |
dc.description.upvformatpinicio | 117 | es_ES |
dc.description.upvformatpfin | 133 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.description.volume | 19 | |
dc.description.issue | 3 | |
dc.identifier.eissn | 1886-4996 | |
dc.contributor.funder | Ministerio de Ciencia e Innovación | |
dc.description.references | Albertson, M. L., Dai, Y., Jensen, R. A., Rouse, H. (1950). Diffusion of submerged jets. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 115(1), 639-664. | es_ES |
dc.description.references | Burguete, J., García-Navarro, P. (2004). Improving simple explicit methods for unsteady open channel and river flow. International Journal for Numerical Methods in Fluids 45, 125-156. doi:10.1002/fld.619 | es_ES |
dc.description.references | Burguete, J., Calibrator, https://github.com/jburguete/calibrator. | es_ES |
dc.description.references | Ferro, V. (2000). Simultaneous flow over and under a gate. Journal of irrigation and drainage engineering, 126(3), 190-193. doi:10.1061/(ASCE)0733-9437(2000)126:3(190) | es_ES |
dc.description.references | García-Navarro, P., Brufau, P., Murillo, J., Zorraquino, C. (2003). Estudio hidráulico del riesgo de inundación en el meandro de Ranillas: Modelos de simulación numérica. Ingeniería del Agua, 10, 115-125. | es_ES |
dc.description.references | Habibzadeh, A., Vatankhah, A. R., Rajaratnam, N. (2011). Role of energy loss on discharge characteristics of sluice gates. Journal of Hydraulic engineering, 137(9), 1079-1084. doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000406 | es_ES |
dc.description.references | Henderson, F. M. (1996). Open channel flow. Macmillan. ISO 690 . | es_ES |
dc.description.references | Lozano, D., Mateos, L., Merkley, G. P., Clemmens, A. J. (2009). Field calibration of submerged sluice gates in irrigation canals. Journal of irrigation and drainage engineering, 135(6), 763-772. doi:10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000085 | es_ES |
dc.description.references | Lacasta, A., Morales-Hernández, M., Brufau, P., García-Navarro, P. (2014). A simulation based tool for PID control in canals: application to the Pina de Ebro irrigation community. En Proc. Cong. On Industrial & Agricultural Canals, septiembre 2-5, Lleida, España. | es_ES |
dc.description.references | Li, Y., Cantoni, M., Weyer, E. (2005). On water-level error propagation in controlled irrigation channels. En Proc. 44th IEEE Conf. on Decidion and Control, and the Europ. Control Conf., Diciembre 12-15, Sevilla, España. | es_ES |
dc.description.references | Lin, C., Yen, J., Tsai, C. (2002). Influence of Sluice Gate Contraction Coefficient on Distinguishing Condition. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 128(4), 249-252. doi:10.1061/(ASCE)0733-9437(2002)128:4(249) | es_ES |
dc.description.references | Morales-Hernández, M., García-Navarro, P., Burguete, J., Brufau, P. (2013a). A conservative strategy to couple 1D and 2D models for shallow water flow simulation. Computers & Fluids, 81, 26-44. doi:10.1016/j.compfluid.2013.04.001 | es_ES |
dc.description.references | Morales-Hernández, M., Murillo, J., García-Navarro, P. (2013b). The formulation of internal boundary conditions in unsteady 2-D shallow water flows: application to flood regulation. Water Resources Research, 49(1), 471-487. doi:10.1002/wrcr.20062 | es_ES |
dc.description.references | Pongput K., Merkley G. P., (1997). Comparison and calibration of canal gate automation algorithms. Journal of irrigation and drainage engineering, 123(3), 222-225. doi:10.1061/(ASCE)0733-9437(1997)123:3(222) | es_ES |
dc.description.references | Rajaratnam, N., Subramanya, K. (1967). Flow equation for the sluice gate. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 93(3), 167-186. | es_ES |
dc.description.references | Shamir, U., Howard, C. D. D. (1968). Water Distribution Systems Analysis, En Proc ASCE, Vol. 94, No. HY1, 219-234 | es_ES |
dc.description.references | Skogerboe, G. V., Merkley, G. P. (1996). Irrigation maintenance and operations learning process. Water Resources Publication. | es_ES |
dc.description.references | Swamee, P. K. (1992). Sluice-gate discharge equations. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 118(1), 56-60. doi:10.1061/(ASCE)0733-9437(1992)118:1(56) | es_ES |