Simulación numérica CFD de la estructura de control y del sistema de compuertas radiales - represa El Quimbo

: Describir matemáticamente el comportamiento hidráulico en estructuras de control conlleva a ecuaciones diferenciales acopladas no lineales, las cuales no cuentan con solución analítica en la mayoría de los problemas de ingeniería. No obstante, es posible obtener soluciones aproximadas a partir del...

Full description

Autores:
Santos Granados, Héctor Alfonso
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Repositorio:
Repositorio Institucional ECI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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description : Describir matemáticamente el comportamiento hidráulico en estructuras de control conlleva a ecuaciones diferenciales acopladas no lineales, las cuales no cuentan con solución analítica en la mayoría de los problemas de ingeniería. No obstante, es posible obtener soluciones aproximadas a partir del método de volúmenes finitos (FVM). Este método convierte un medio continuo con variables infinitas en un medio discreto con geometrías establecidas y condiciones de contorno determinadas.
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This method converts a continuous medium with infinite variables into a discrete medium with established geometries and certain boundary conditions14 páginasapplication/pdfspaSimulación numérica CFD de la estructura de control y del sistema de compuertas radiales - represa El QuimboCFD numerical simulation of the control structure and the radial gate system –El Quimbo damArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Colombia78586522N/AANSYS (2013). ANSYS CFX Introduction. Canonsburg: ANSYS IncChadwick, A. y Morfett, J. (1989). Hydraulics in Civil Engineering. Londres: Allen & Unwin.Chow, V. (1994). Hidráulica de canales abiertos. Bogotá: McGraw-Hill.Daneshkhah, A. y Vosoughifar, H. (2011). 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An Approach to modeling real time control of dinamic and static radial and sluice gates within EXTRAN. Journal of Water Management Modelling, R207-22, 355-382. DOI: https://doi.org/10.14796/JWMM.R207-22Kositgittiwong, D., Chinnarasri, C. y Julien, P. (2013). Numerical simulation of flow velocity profiles along a stepped spilway. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 227(4), 327-335. DOI: https://doi.org/10.1177/0954408912472172Lars, D. (2017). An Introduction to turbulence models. Gotemburgo: Chalmers University of Technology.Mejía, F., Suárez, J. y Vélez, J. (2012). Estudio en modelo hidráulico del vertedero del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Ponencia en XXV Congreso Latinoamericano de hidráulica. San José.Moukalled, F., Mangani, L. y Darwish, M. (2016). The finite volume Method in computational fluid dynamics. An advanced introduction with OpenFoam® and Matlab®. Nueva York: Springer. 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