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dc.contributor.authorCantero Chinchilla, Francisco Nicolás
dc.contributor.authorCastro Orgaz, Oscar
dc.contributor.authorAyuso Muñóz, Jose Luís
dc.date.accessioned2018-02-27T10:45:41Z
dc.date.available2018-02-27T10:45:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-84-617-4180-9
dc.identifier.urihttp://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/791
dc.descriptionLos perfiles de lámina de agua en flujos de agua naturales cerca de estructuras o puntos de calado crítico presentan singularidades. La predicción de estos perfiles permite a la comunidad hidráulica evaluar consecuencias de eventos extremos como flujos de inundación en canales abiertos, lo que influye en decisiones técnicas. La presencia de presiones no hidrostáticas condicionan los perfiles ondulatorios cerca de las caídas libres, los cuales son erróneamente predecibles bajo el uso de la teoría de flujo gradualmente variado, siendo la teoría de flujo rápidamente variado la más acertada para estos fines. En trabajos previos, las ecuaciones no hidrostáticas tipo Boussinesq para canales abiertos mostraron mejores resultados resolviendo la cantidad de movimiento específica que la energía especifica en la predicción de estos perfiles. El sistema de ecuaciones se resolvió usando el método Runge-Kutta-4th con resultados satisfactorios probando varios valores de la pendiente superficial de la lámina de agua en el punto frontera aguas arriba. Sin embargo, este método es costoso en términos de tiempo ya que no es automático. Este trabajo presenta un método numérico implícito automáticamente convergente a la solución para resolver las ecuaciones bajo el enfoque de la cantidad de movimiento específica usando el método iterativo de Newton-Raphson.es_ES
dc.description.abstractFree surface profiles in natural streams show singular features near in-stream structures or in the vicinity of critical depth passing points. The computations of those profiles allow to hydraulicians to assess flow discharge and flooding zones in compound channels, which highly affect to further technical decisions. Mainly due to the presence of non-hydrostatic pressure distribution, the free surface is no longer horizontal in the vicinity of free overfalls, which is wrongly predicted by means of the gradually-varied theory. The rapidly-varied theory is useful to accurately predict those undular profiles. In a previous work, the Boussinesq-type non-hydrostatic equations for compound channels along with a momentum approach showed greater results than an energy approach for undulated free surface computations near overfalls. The system of equations was solved using the 4th-order Runge-Kutta method. The free surface solution is reached by trying different free surface slopes at the upstream boundary. However, this method becomes costly in terms of computation efforts as the process is non-automatic. This study presents an implicit numerical method to solve the high-order Boussinesq-type non-hydrostatic equations for compound channels using momentum. A Jacobian matrix is determined to be introduced into a Newton-Raphson method. The solution is therefore presented as automatically convergent.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectIngeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitecturaes_ES
dc.titlePERFILES NO HIDROSTÁTICOS DE LÁMINA DE AGUA EN CANALES COMPUESTOS: UN MÉTODO NUMÉRICO IMPLÍCITOes_ES
dc.title.alternativeNON-HYDROSTATIC FREE SURFACE PROFILES IN COMPOUND CHANNELS: AN IMPLICIT NUMERICAL METHODes_ES
dc.typeArticlees_ES


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  • CIDIP 2016 (Cartagena) [210]
    XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cartagena 2016)

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