- -

Análisis de la implementación de un modelo hidrodinámico tridimensional al flujo de un cauce natural

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

  • Estadisticas de Uso

Análisis de la implementación de un modelo hidrodinámico tridimensional al flujo de un cauce natural

Mostrar el registro sencillo del ítem

Ficheros en el ítem

dc.contributor.author Ochoa García, Santiago Aurelio es_ES
dc.contributor.author Reyna, Teresa es_ES
dc.contributor.author García, Marcelo es_ES
dc.contributor.author Herrero, Horacio es_ES
dc.contributor.author Díaz, Jose Manuel es_ES
dc.contributor.author Heredia, Ana es_ES
dc.date.accessioned 2017-05-19T11:21:45Z
dc.date.available 2017-05-19T11:21:45Z
dc.date.issued 2017-04-28
dc.identifier.issn 1134-2196
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/81490
dc.description.abstract [EN] In the analysis of river hydrodynamics a great quantity of variables are present, this variables when considered in solving the state equations describe the flow behavior. In this work is presented the three-dimensional solution of the equations of Navier Stokes averaged by Reynolds with a model of closing for the turbulence K–ξ ; solution applied in the flow of the river Tercero or Ctalamochita in the province of Córdoba, Argentina. The calculation tool for solving equations of state is the SSIIM model, a free software oriented to the computational fluid dynamics developed at the Norwegian University of Science and Technology. The importance of analyzing the flow in three-dimensional form contrasts with the difficulty of their numerical solution, therefore was described the SIMPLE algorithm applied in this work for the solution of the equations of state es_ES
dc.description.abstract [ES] En el análisis de la hidrodinámica fluvial están presentes una gran cantidad de variables, que al ser consideradas en la solución de las ecuaciones de estado describen el comportamiento del flujo. En este trabajo, se presenta la solución tridimensional de las ecuaciones de Navier Stokes promediadas por Reynolds con un modelo de cierre para la turbulencia K–ξ; solución aplicada en el flujo del río Tercero o Ctalamochita de la provincia de Córdoba, Argentina. La herramienta de cálculo para la solución de las ecuaciones de estado es el modelo SSIIM, un software libre orientado a la mecánica de fluidos computacional desarrollado en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. La importancia de analizar el flujo en forma tridimensional contrasta con la dificultad de su solución numérica, por lo que se ha descrito el algoritmo SIMPLE aplicado en este trabajo para la solución de las ecuaciones de estado. es_ES
dc.description.sponsorship Se agradece el financiamiento dado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba (SECyT) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Ecuador (SENESCYT) para llevar a cabo esta investigación. Se agradece al equipo del Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional de Córdoba por todo el apoyo brindado.
dc.language Español es_ES
dc.publisher 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 SSIIM es_ES
dc.subject Método SIMPLE es_ES
dc.subject ADCP es_ES
dc.subject SIMPLE method es_ES
dc.title Análisis de la implementación de un modelo hidrodinámico tridimensional al flujo de un cauce natural es_ES
dc.title.alternative Analysis of the implementation of a three-dimensional hydrodynamic model in the flow of a natural channel es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.date.updated 2017-05-19T11:13:14Z
dc.identifier.doi 10.4995/ia.2017.6885
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ochoa García, SA.; Reyna, T.; García, M.; Herrero, H.; Díaz, JM.; Heredia, A. (2017). Análisis de la implementación de un modelo hidrodinámico tridimensional al flujo de un cauce natural. Ingeniería del Agua. 21(2):103-117. https://doi.org/10.4995/ia.2017.6885 es_ES
dc.description.accrualMethod SWORD es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.4995/ia.2017.6885 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 103 es_ES
dc.description.upvformatpfin 117 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 21
dc.description.issue 2
dc.identifier.eissn 1886-4996
dc.contributor.funder Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
dc.contributor.funder Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ecuador
dc.description.references Chaudhry, M. H. 2008. Open-Channel Flow. Springer Science+Business Media, LLC. University of South Carolina, USA. doi:10.1007/978-0-387-68648-6 es_ES
dc.description.references Chow, V. T. 1994. Hidráulica de Canales Abiertos. McGraw Hill, Illinois, USA. es_ES
dc.description.references Díaz-Lozada, J. M. 2014. Cuantificación y Caracterización del Escurrimiento Superficial en el Sistema Fluvial del Río Carcaraña. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. es_ES
dc.description.references García, M. H., Niño Y. 2003. Flow and Transport Equations in Surface Waters. CEE 498 Environmental Hydrodynamics. Spring Sem, New York, USA. es_ES
dc.description.references Julien, Y. P. 2002. River Mechanics. Cambridge University Press, New York, USA. doi:10.1017/CBO9781139164016 es_ES
dc.description.references Martínez, S. J. 2010. Cuenca del Río Carcaraña. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la República Argentina. es_ES
dc.description.references Morvan, H., Knight, D., Wright, N., Tang, X., Crossley, A. 2008. The Concept of Roughness in Fluvial Hydraulics and its Formulation in 1D, 2D and 3D Numerical Simulation Models. Journal of Hydraulic Research, 46(2), 191-208. doi:10.1080/00221686.2008.9521855 es_ES
dc.description.references Ochoa, S., Reyna, T., Reyna, S., García, M., Labaque, M., Díaz, J. M. 2016. Modelación Hidrodinámica del Tramo Medio del Río Ctalamochita, Provincia de Córdoba. Revista Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 3(2), 95-101. es_ES
dc.description.references Olsen, N. R. B. 2012. Numerical Modelling and Hydraulics. Department of Hydraulic and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology. ISBN 82-7598-074-7. es_ES
dc.description.references Olsen, N. R. B. 2014. A Three-Dimensional Numerical Model for Simulation of Sediment Movements in Water Intakes with Multiblock Option. Department of Hydraulic and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology. es_ES
dc.description.references Patankar, S. V. 1980. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. McGraw Hill, New York, USA. es_ES
dc.description.references Van Rijn, L. 1984. Sediment Transport Part iii: Bed Forms and Alluvial Roughness. Journal of Hydraulic Engineering, 110 es_ES
dc.description.references (12) 1733-1754. doi:10.1061/(ASCE)0733-9429(1984)110:12(1733) es_ES
dc.description.references Yalin, M. S. 1963. An Expression for Bed-load Transportation. Journal of the Hydraulic Division, American Society of Civil Engineers (ASCE). 89(3), 221-250. es_ES


Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem