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...
- Autores:
-
Santos Granados, Héctor Alfonso
- Tipo de recurso:
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- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
- Repositorio:
- Repositorio Institucional ECI
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Hidrología
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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). Numerical investigation of passed flow different parameters over a standard Ogee Spillway to satisfy flow profile in CFD Method. En 5th Symposium on Advances in Science & Technology. Khavaran Higer-Education Institute. 12-17 de mayo. Mashhad, Irán.Dehdar-behbahani, S. y Parsaie, A. (2016). Numerical modeling of flow pattern in dam spilway’s guide wall. Case Study: Balaroud dam, Iran. Alexandria Engineering Journal, 55(1), 467-473. DOI: https:// doi.org/10.1016/j.aej.2016.01.006Duró, G., De Dios, M., López, A., Liscia, S. y Angulo, M. (2012). Comparación de simulaciones en CFD y modelación física de una central hidrocombinada. En XXV Congreso Latinoamericano de Hidráulica. San José. Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/ bitstream/handle/10915/50102/Documento_completo__.pdf?sequence=3Ingetec (2013). Documento No. Qd-ITE+13b-002. Bogotá D.C.: Ingetec–Universidad Nacional de Colombia (Sede Manizales).James, W. y Young, B. (2001). 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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