Referencia del archivo de salida¶
HydroBID Flood genera resultados en numerosos archivos de texto ASCII. Estos archivos se pueden abrir fácilmente con cualquier editor de texto e importar a QGIS u otro software SIG para su visualización y análisis. HydroBID Flood siempre crea archivos ASCII de salida en unidades inglesas y métricas, según las unidades proporcionadas en los archivos de datos.
Descripción general del archivo de salida¶
Las siguientes tablas resumen los archivos de salida generados por HydroBID Flood:
- Lista de tiempos de salida: informa de los tiempos de salida de los archivos de resultados.
- Parámetros de control de ejecución, componentes utilizados, etc.: hacen eco de los datos de entrada leídos de los archivos, incluidos los parámetros de control del modelado, los datos de malla y las condiciones de contorno. Para cada intervalo de informe también registran los caudales y las velocidades de entrada y salida; hay un archivo en unidades métricas y otro en unidades inglesas.
- Archivos de salida del modelo nativo: informan de los resultados del modelo en las celdas para cada intervalo de informe.
- Parámetros de control de ejecución, componentes utilizados, etc.: hacen eco de los datos de entrada leídos de los archivos, incluidos los parámetros de control del modelado, los datos de malla y las condiciones de contorno. Para cada intervalo de informe también registran los caudales y las velocidades de entrada y salida; hay un archivo en unidades métricas y otro en unidades inglesas.
- Información de malla de celdas triangulares: estos archivos proporcionan información completa sobre la malla de celdas triangulares; hay un archivo en unidades métricas y otro en unidades inglesas.
-
Resultados del progreso de la ejecución: este archivo informa, para cada intervalo de salida, del tiempo de cómputo, el paso de tiempo promedio, los caudales de entrada y salida de agua y de transporte de sedimentos en los contornos abiertos, y los errores de conservación de volumen y masa.
-
Salida tabular de valores máximos: para cada intervalo de salida, los módulos máximos de velocidad nodal y las profundidades se escriben en archivos en unidades métricas e inglesas.
- Series temporales en puntos de observación: estos archivos informan de las series temporales de resultados para la celda donde se encuentra el punto. Los resultados incluyen velocidades, profundidades, elevaciones de la superficie del agua y del lecho, cambios de elevación del lecho, condiciones de humedad y sequedad y el número de Froude. El formato del nombre del archivo depende de las unidades métricas o inglesas y del nombre del punto de observación.
- Balance de masa: informa de los caudales y volúmenes totales de entrada y salida para cada intervalo de salida.
- Hot start: se genera en el modelo HydroBID Flood para reiniciar una simulación a partir de resultados calculados previamente. El archivo contiene el tiempo de reinicio en segundos, el código de tiempo de salida de origen y el índice de salida de reinicio.
- Archivos de salida del modelo nativo: informa de los resultados del modelo en las celdas para cada intervalo de informe.
-
Archivos de salida del modelo nativo para el módulo MT: informan de los resultados del modelo en las celdas para cada intervalo de informe cuando se utiliza el módulo MT con la opción de propiedades variables.
-
Salida de secciones transversales: para todos los intervalos de salida, estos archivos proporcionan la elevación del lecho, la profundidad, la elevación de la superficie del agua, la velocidad media en profundidad, el número de Froude y los caudales de agua y sedimentos, en unidades métricas e inglesas.
- Hidrogramas de secciones transversales: informan de una tabla de hidrograma para cada sección transversal. Un archivo contiene el hidrograma del agua y otro el hidrograma del flujo de sedimentos para cada sección transversal. Consulte el comentario 1.
- Salida de perfiles: para cada intervalo de salida y para un conjunto de puntos a lo largo de polilíneas definidas por el usuario, estos archivos proporcionan la elevación del lecho, la profundidad, la elevación de la superficie del agua, la velocidad media en profundidad y el número de Froude, en unidades métricas e inglesas.
- Alcantarillas: genera el caudal en cada alcantarilla para cada intervalo de informe. El formato del nombre de archivo es el siguiente, donde culvertID es el nombre proporcionado por el usuario.
- Tablas de clasificación internas: genera el caudal en cada IRT para cada intervalo de informe. El formato del nombre de archivo es el siguiente, donde IrtID es el texto proporcionado por el usuario para identificar la tabla de clasificación interna.
-
Vertederos: informan de los resultados de los vertederos; un archivo está en unidades métricas y WEIRE en unidades inglesas.
-
Resultados generales: cuando se selecciona la casilla de verificación Create Graphic Output Files en el Graphic Output Panel, HydroBID Flood genera archivos que informan de las velocidades, profundidades, elevaciones de la superficie del agua y del lecho, cambios en la elevación del lecho, condición húmedo-seco, número de Froude y caudal de transporte de sedimentos para cada intervalo de salida. Estos archivos pueden utilizarse con software de terceros, incluido ParaView, para generar gráficos de alta calidad de los resultados de HydroBID Flood. ParaView (https://www.paraview.org) es una aplicación de código abierto y multiplataforma para el análisis y la visualización de datos. Sus usuarios pueden crear rápidamente visualizaciones para analizar los datos mediante técnicas cualitativas y cuantitativas. La exploración de datos puede realizarse interactivamente en 3D o mediante las capacidades de procesamiento por lotes de ParaView.
-
Distribución espacial de los resultados para cada intervalo de informe: para cada intervalo de salida se escriben en un archivo las velocidades de las celdas, las profundidades, las elevaciones de la superficie del agua y del lecho, los cambios en la elevación del lecho, la condición húmedo-seco, el número de Froude, los flujos de transporte de sedimentos, etc. Estos archivos se utilizan para preparar mapas de resultados frente al tiempo.
- Distribución espacial de las concentraciones de contaminantes para cada intervalo de informe: para cada intervalo de salida se escriben en un archivo las concentraciones de las celdas. Estos archivos se utilizan para preparar mapas de concentración de contaminantes frente al tiempo.
- Distribución espacial de las concentraciones de sedimentos para cada intervalo de informe: para cada intervalo de salida se escriben en un archivo las concentraciones de sedimentos de las celdas. Estos archivos se utilizan para preparar mapas de concentración de sedimentos frente al tiempo.
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Coordenadas y propiedades de las partículas de aceite para cada intervalo de informe: para cada intervalo de salida se escriben en un archivo las coordenadas, el volumen, la densidad, la viscosidad y el estado de las partículas de aceite. Estos archivos se utilizan para preparar mapas de propiedades del aceite frente al tiempo.
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Archivos de valores máximos en celdas: estos archivos ASCII informan de los valores máximos del módulo de velocidad, la profundidad y las elevaciones de la superficie del agua, y permiten transferirlos sin problemas al Sistema de Información Geográfica QGIS para generar mapas. Los archivos se denominan de la siguiente manera. Consulte el comentario 1.
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Archivo de tiempo hasta profundidad en celdas: este archivo informa del momento en que se alcanzan determinadas profundidades durante la simulación, del tiempo de inundación, etc., y permite transferir los datos sin problemas a QGIS. Los archivos se denominan de la siguiente manera. Consulte el comentario 1.
-
Archivo de valores de intensidad del peligro en celdas: estos archivos ASCII informan de los valores de intensidad del peligro para diversas clasificaciones utilizadas en distintos países. Incluyen la clasificación de la Oficina de Reclamación de los Estados Unidos, métodos suizos y criterios utilizados en Austria y el Reino Unido, y permiten transferir los datos sin problemas a QGIS para preparar mapas. Los archivos se denominan de la siguiente manera. Consulte el comentario 1.
Comentarios para archivos de salida¶
En el modelo HydroBID Flood, estos archivos se generan durante el paso final, después de que el modelo completa la ejecución, y al realizar el posprocesamiento mediante el botón Plot HydroBID Flood results del panel Data Input Program Graphic Output Options.
Archivos esenciales necesarios para generar mapas, gráficos y animaciones¶
Como se desprende claramente de la lista anterior, HydroBID Flood crea un número considerable de archivos que contienen resultados del modelo, algunos de los cuales pueden ser enormes en proyectos grandes. Sin embargo, solo se necesita un subconjunto de estos archivos para crear gráficos en HydroBID Flood. Saber qué archivos de salida son necesarios resulta práctico cuando hay que reducir el número de archivos que se transfieren a un equipo distinto del utilizado para las simulaciones. Por ejemplo, si se utiliza un servicio en la nube para ejecutar las simulaciones, el usuario puede necesitar descargar los resultados a un equipo local. Descargar únicamente los archivos esenciales para el posprocesamiento ayuda a reducir los costes de conexión.
Esta sección resume los archivos esenciales para crear mapas, gráficos y animaciones en un proyecto de HydroBID Flood. Se supone que el proyecto existente ya contiene las capas necesarias para generar los archivos de HydroBID Flood, como Trimesh, etc.
La siguiente tabla presenta los distintos gráficos y animaciones que se pueden crear con HydroBID Flood y los archivos de salida necesarios para cada uno.
Note
Estos son los archivos nativos de resultados del modelo, que siempre están en unidades del SI. Aunque no se utilizan directamente para la salida gráfica, pueden ayudar a regenerar los archivos de posprocesamiento si se eliminan los descritos en esta sección.
Mapas de resultados frente al tiempo
1.
2.
3.
Mapas de concentración de contaminantes frente al tiempo
1.
2.
Mapas de concentración de sedimentos frente al tiempo
1.
2.
Mapas de concentración, densidad, viscosidad y esfuerzo de fluencia del fluido frente al tiempo
1.
2.
Mapas y animaciones temporales de la ubicación y propiedades del aceite o plástico para el modelo OilFlow2D
1.
2.
3.
Mapas de resultados máximos
1.
Mapas de tiempo hasta profundidad
1.
Mapas de intensidad del peligro
1.
Animaciones, secciones transversales y perfiles
1.
2.
3.
- para los módulos PL y WQ.
- para el módulo ST.
- para el módulo MT.
Archivos de salida generales¶
Esta sección describe el contenido de cada archivo de salida.
Archivo de tiempos de salida .outfiles¶
Este archivo incluye una lista de tiempos correspondientes a cada intervalo de salida. El siguiente es un ejemplo del contenido de un archivo típico:
time_0000_00_00_00.exp
time_0000_00_06_00.exp
time_0000_00_12_00.exp
time_0000_00_18_00.exp
time_0000_00_24_00.exp
time_0000_00_30_00.exp
time_0000_00_36_00.exp
Tiempos de salida para el archivo .outfilesoilw del modelo Oil Spill on Water¶
Este archivo incluye una lista de tiempos correspondientes a cada intervalo de salida generado al ejecutar el modelo de derrame de petróleo en agua. El siguiente es un ejemplo del contenido de un archivo típico:
_0000_02_00_00
_0000_02_15_00
_0000_02_30_00
_0000_02_45_00
_0000_03_00_00
_0000_03_15_00
_0000_03_30_00
_0000_03_45_00
Resumen de opciones de ejecución, archivos .outi y .oute¶
Estos archivos replican los datos de entrada leídos de los archivos, incluidos los parámetros de control del modelado, los datos de malla, las condiciones de contorno y los caudales y velocidades de entrada y salida para cada intervalo de salida. Hay un archivo en unidades métricas y otro en unidades inglesas. Parte de un resultado típico es el siguiente:
Datos y métricas de la malla, archivos .meshouti y .meshoute¶
Los datos de la malla se escriben en los archivos .meshouti (unidades métricas) y .meshoute (unidades inglesas). Estos archivos proporcionan información completa sobre la malla de celdas triangulares. La siguiente tabla resume la salida disponible.
- Number of cells: Número total de celdas en la malla
- Number of nodes: Número total de nodos en la malla
- X: coordenada x del nodo
- Y: coordenada y del nodo
- BEDEL: elevación inicial del lecho
- INITIAL_WSE: Elevación inicial de la superficie del fluido
- BC ID: código de condición de contorno
- BC File: nombre del archivo de condición de contorno
- Node1, Node2, Node3: números de los nodos de cada celda en orden antihorario
- Manning's n: coeficiente de rugosidad de Manning
- Area: área de la celda
- Angle: ángulo mínimo de la celda
- Total mesh area: suma de las áreas de todas las celdas de la malla
- Average cell area: área total de la malla dividida por el número de celdas
- Average cell size: tamaño medio de las celdas de la malla
- Cell with minimum area: celda más pequeña
- Minimum cell size: tamaño lineal aproximado de la celda más pequeña
- Minimum cell area: área de la celda más pequeña
- Cell with maximum area: celda más grande
- Maximum cell size: tamaño lineal aproximado de la celda más grande
- Maximum cell area: área de la celda más grande
- Minimum cell angle: ángulo interno más pequeño de la celda
- Cell with minimum angle: celda que tiene el ángulo interno más pequeño
Este archivo también informa de la lista de celdas agudas que tienen un ángulo interno inferior a 5 grados. Si existen celdas agudas, el modelo muestra un mensaje de error y no puede ejecutarse.\ A continuación se muestra un extracto de un formato de archivo típico:
Archivo de resumen de ejecución .rout¶
El informe de resumen de ejecución se escribe en un archivo con extensión .rout. Para cada intervalo de salida, estos archivos informan del tiempo de cómputo, el paso de tiempo medio y, para cada contorno abierto, del caudal de entrada (positivo) o salida (negativo) (m\(^{2}\)/s o ft\(^{3}\)/s), el error de conservación de volumen (%), el caudal volumétrico de sedimentos (m\(^{2}\)/s o ft\(^{3}\)/s) y el error de conservación de masa de sedimentos (%).
Ejemplo de un archivo .rout¶
Archivos tabulares de valores máximos .maxi y .maxe¶
Estos archivos informan de los valores nodales máximos del módulo de velocidad, la profundidad, las elevaciones de la superficie del agua y los cambios del lecho durante toda la simulación. Un archivo está en unidades métricas y otro en unidades inglesas. Las variables informadas se describen en las tablas siguientes:
-
CELL: número de celda; -; -
-
2: VELOCITY; magnitud máxima de la velocidad \(\sqrt{U^2+V^2}\); ft/s; m/s
- 3: DEPTH; profundidad máxima del agua; ft; m
- 4: WSEL; elevación máxima de la superficie del agua; ft; m
- 6: DEPTHxVEL; producto máximo de profundidad y velocidad; ft\(^{2}\)/s; m\(^{2}\)/s
- 7: SHEAR STRESS; esfuerzo cortante máximo; lb/ft\(^{2}\); Pa
-
8: IMPACT FORCE; fuerza unitaria máxima de impacto; lb/ft; N/m
-
CELL: número de celda; -; -
-
2: VELOCITY; magnitud máxima de la velocidad \(\sqrt{U^2+V^2}\); ft/s; m/s
- 3: DEPTH; profundidad máxima del agua; ft; m
- 4: WSEL; elevación máxima de la superficie del agua; ft; m
- 5: DEPTHxVEL; producto máximo de profundidad y velocidad; ft\(^{2}\)/s; m\(^{2}\)/s
- 6: BED ELEV.; elevación máxima del lecho; ft; m
- 7: MIN BED ELEV.; elevación mínima del lecho; ft; m
- 8: EROS. DEPTH; profundidad máxima de erosión; ft; m
- 9: DEPOS. DEPTH; profundidad máxima de deposición; ft; m
- 10: SHEAR STRESS; esfuerzo cortante máximo; lb/ft\(^{2}\); Pa
- 11: IMPACT FORCE; fuerza unitaria máxima de impacto por unidad de ancho; lb/ft; N/m
A continuación se muestra un archivo de salida típico:
Salida de puntos de observación¶
Estos archivos informan de las series temporales de resultados en los puntos de observación. El programa encuentra la celda donde se encuentra cada punto y escribe la serie temporal de las variables siguientes:
- Time: tiempo en horas; -; -
- 2: U; componente de velocidad en la dirección x; ft; m
- 3: V; componente de velocidad en la dirección y; ft; m
- 4: VELOCITY; magnitud máxima de la velocidad \(\sqrt{U^2+V^2}\); ft/s; m/s
- 5: DEPTH; profundidad máxima del agua; ft; m
- 6: WSEL; elevación máxima del agua; ft; m
- 7: BEDEL_ORI; elevación máxima del lecho*; ft; m
- 8: BEDEL; elevación máxima del lecho*; ft; m
- 9: DELTA_BED; profundidad mínima de erosión*; ft; m
- 10: Froude; profundidad máxima de deposición*; ft; m
- 11: QSX; caudal volumétrico de sedimentos por unidad de ancho en la dirección x; ft\(^{2}\)/s; m\(^{2}\)/s
- 12: QSY; caudal volumétrico de sedimentos por unidad de ancho en la dirección y; ft\(^{2}\)/s; m\(^{2}\)/s
- 13: QS; magnitud del caudal volumétrico de sedimentos \(Q_s=\sqrt{Q_{sx}^2+Q_{sy}^2}\); ft\(^{2}\)/s; m\(^{2}\)/s
El nombre de archivo para cada celda sigue el formato correspondiente a las unidades métricas o inglesas.\ El nombre del punto de observación se incluye en el nombre de archivo. A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de resultados de series temporales.
Archivo 2binitialized.hotstart de inicio en caliente (versión 10, 2026)¶
El archivo 2binitialized.hotstart reinicia una simulación a partir de resultados calculados previamente cuando se selecciona la opción Hot start. De forma predeterminada, contiene los valores del último informe escrito por el modelo. El código de tiempo de salida de origen selecciona el archivo utilizado como condición inicial, mientras que el tiempo y el índice de salida establecen los valores de la simulación reiniciada:
TIME: tiempo de reinicio en segundos.DDDD_HH_MM_SS: código de tiempo para el archivo de origencell_time_DDDD_HH_MM_SS.textout.IDX: índice de salida del reinicio.
Los resultados del archivo cell_time_DDDD_HH_MM_SS.textout referenciado se utilizan como condiciones iniciales para todas las celdas de la malla al reiniciar la simulación. Por ejemplo, si la simulación se detiene después de 5 horas y el intervalo de informe es de 1 hora, 2binitialized.hotstart contiene:
HydroBID Flood puede reiniciarse desde cualquier tiempo de informe existente leyendo las condiciones iniciales del archivo cell_time_DDDD_HH_MM_SS.textout identificado en 2binitialized.hotstart. Para reiniciar desde un tiempo distinto del último informe calculado, edite 2binitialized.hotstart con el tiempo deseado en segundos, su código de tiempo correspondiente y el índice de salida. Por ejemplo, para iniciar en caliente desde la hora 3 (10 800 segundos) con un intervalo de informe de 1 hora, utilice:
La opción Hot start es útil para establecer condiciones iniciales comunes a una serie de simulaciones, como distintos períodos de retorno. Por ejemplo, ejecute el modelo con un caudal de entrada constante hasta que converja al estado estacionario. Para comenzar un escenario nuevo en el tiempo cero utilizando cell_time_0000_24_00_00.textout como condición inicial, conserve su código de tiempo de salida de origen y establezca TIME e IDX en 0:
Cuando HydroBID Flood se ejecuta con Hot start habilitado, los datos de cell_time_0000_24_00_00.textout definen las condiciones iniciales. Puede conservar 2binitialized.hotstart y el archivo de salida temporal seleccionado en un directorio separado y copiarlos a la carpeta del proyecto para cada escenario.
Nota: los archivos cell_time_DDDD_HH_MM_SS.textout están vinculados a la malla utilizada para crearlos. Si modifica la malla de alguna manera, utilice un archivo creado para esa malla.
Establecimiento de condiciones iniciales más complejas mediante el archivo .INITIALSTATE [disponible solo para el módulo MT]¶
Al modelar fallas de presas de relaves con el módulo MT de HydroBID Flood, puede ser necesario definir las elevaciones iniciales de la presa y del depósito de relaves y, al mismo tiempo, tener en cuenta un caudal fluvial existente aguas abajo de la presa. En esta situación, la simulación de la falla de la presa debe comenzar solo después de que se haya estabilizado el caudal inicial del río. Siga estos pasos:
- Ejecute una simulación base inicial que represente el caudal del río y cualquier otra condición existente antes de la falla de la presa. Ejecute la simulación durante el tiempo suficiente para permitir que el flujo se estabilice. Deshabilite las condiciones iniciales del depósito, como Read initial water elevs. from FED file, porque esta simulación solo debe establecer el caudal fluvial inicial mientras la presa permanece en su lugar.
- Una vez completada la simulación base, abra la carpeta del proyecto y localice
mudInitialState.out. Duplique este archivo y cambie el nombre de la copia usando el nombre del caso exportado seguido de la extensión.INITIALSTATE. Por ejemplo, si el nombre del caso exportado esRun2, cambie el nombre del archivo aRun2.INITIALSTATE. - Asegúrese de que el número de clases de materiales y las características de la malla sean idénticas en ambas simulaciones.
- Configure y ejecute la simulación de la falla de la presa con las elevaciones iniciales del depósito de relaves definidas mediante un ráster o polígonos initialWSE. Seleccione Read initial water elevs. from FED file, pero no seleccione la opción Hotstart. El modelo detecta automáticamente el archivo
.INITIALSTATEcorrespondiente en la carpeta del proyecto y utiliza el estado almacenado en ese archivo para cada celda que estaba mojada al final de la simulación base. Las elevaciones iniciales del depósito de relaves se obtienen del ráster o de los polígonos initialWSE especificados.
Nota: Este procedimiento no funciona cuando se selecciona la opción Hotstart.
Archivo de salida de balance de masa¶
El archivo informa del balance global de masa y volumen durante toda la simulación. Su contenido varía según el módulo utilizado, de acuerdo con el formato siguiente:
HydroBID Flood--Hidrodinámica\ Columna 1: Hora\ Columna 2: Entrada de volumen de agua acumulado\ Columna 3: Salida de volumen de agua acumulado\ Columna 4: Volumen de agua interno\ Columna 5: Volumen acumulado de agua de lluvia/evaporación\ Columna 6: Volumen de agua de infiltración acumulado\ HydroBID Flood--PL\ Columna 1: Hora\ Columna 2: Entrada de volumen de agua acumulado\ Columna 3: Salida de volumen de agua acumulado\ Columna 4: Volumen de agua interno\ Columna 5: Volumen acumulado de agua de lluvia/evaporación\ Columna 6: Volumen de agua de infiltración acumulado\ Columna 7: Entrada de volumen de soluto_1 acumulado\ Columna 8: Salida de volumen de soluto_1 acumulado\ Columna 9: volumen interno de soluto_1\ Columna 10: volumen acumulado de captación de soluto_1\ \(\vdots\) Columna 11+\(k\): entrada acumulada de volumen de soluto_\(k\)\ Columna 12+\(k\): salida acumulada de volumen de soluto_\(k\)\ Columna 13+\(k\): volumen interno de soluto_\(k\)\ Columna 14+\(k\): volumen acumulado de captación de soluto_\(k\)\ HydroBID Flood--WQ\ Columna 1: Hora\ Columna 2: Entrada de volumen de agua acumulado\ Columna 3: Salida de volumen de agua acumulado\ Columna 4: Volumen de agua interno\ Columna 5: Volumen acumulado de agua de lluvia/evaporación\ Columna 6: Volumen de agua de infiltración acumulado\ Columna 7: Entrada de volumen de soluto_1 acumulado\ Columna 8: Salida de volumen de soluto_1 acumulado\ Columna 9: volumen interno de soluto_1\ Columna 10: volumen acumulado de captación de soluto_1\ \(\vdots\) Columna 11+\(k\): entrada acumulada de volumen de soluto_\(k\)\ Columna 12+\(k\): salida acumulada de volumen de soluto_\(k\)\ Columna 13+\(k\): volumen interno de soluto_\(k\)\ Columna 14+\(k\): volumen acumulado de captación de soluto_\(k\)\ HydroBID Flood--UD\ Columna 1: Hora\ Columna 2: Entrada de volumen de agua acumulado\ Columna 3: Salida de volumen de agua acumulado\ Columna 4: Volumen de agua interno\ Columna 5: Volumen acumulado de agua de lluvia/evaporación\ Columna 6: Volumen de agua de infiltración acumulado\ HydroBID Flood--ST Transporte de carga de fondo\ Columna 1: Hora\ Columna 2: Entrada de volumen de agua acumulado\ Columna 3: Salida de volumen de agua acumulado\ Columna 4: Volumen de agua interno\ Columna 5: Volumen acumulado de agua de lluvia/evaporación\ Columna 6: Volumen de agua de infiltración acumulado\ Columna 7: Entrada de volumen sólido acumulado\ Columna 8: Salida de volumen sólido acumulado\ Columna 9: Volumen sólido interno\ Columna 10:\(NULL\)\ HydroBID Flood--ST Transporte en suspensión\ Columna 1: Hora\ Columna 2: entrada acumulada de volumen de agua+sólidos\ Columna 3: salida acumulada de volumen de agua+sólidos\ Columna 4: volumen interno de agua+sólidos\ Columna 5: Volumen acumulado de agua de lluvia/evaporación\ Columna 6: Volumen de agua de infiltración acumulado\ Columna 7: Entrada de volumen sólido acumulado\ Columna 8: Salida de volumen sólido acumulado\ Columna 9: Volumen sólido interno\ Columna 10: volumen acumulado de agua+sólidos intercambiado con el lecho\ HydroBID Flood--MT\ Columna 1: Hora\ Columna 2: entrada acumulada de volumen de lodos/relaves\ Columna 3: entrada acumulada de masa de lodos/relaves\ Columna 4: salida acumulada de volumen de lodos/relaves\ Columna 5: salida acumulada de masa de lodos/relaves\ Columna 6: volumen interno de lodos/relaves\ Columna 7: masa interna de lodos/relaves\ Columna 8: volumen acumulado de agua de lluvia\ Columna 9: masa acumulada de agua de lluvia\ Columna 10: volumen acumulado de lodos/relaves intercambiado con el lecho\ Columna 11: masa acumulada de lodos/relaves intercambiada con el lecho\ OilFlow2D\ Columna 1: Hora\ Columna 2: entrada acumulada de volumen de aceite\ Columna 3: salida acumulada de volumen de aceite\ Columna 4: volumen interno de aceite\ Columna 5: volumen acumulado de aceite captado/evaporado\ Columna 6: volumen acumulado de aceite infiltrado\ OilFlow2D--HT\ Columna 1: Hora\ Columna 2: Entrada de volumen de petróleo acumulado\ Columna 3: Entrada de masa de petróleo acumulada\ Columna 4: Salida de volumen de petróleo acumulado\ Columna 5: Salida de masa de petróleo acumulada\ Columna 6: Volumen interno de aceite\ Columna 7: Masa interna de aceite\ Columna 8:\(NULL\)\ Columna 9:\(NULL\)\ Columna 10:\(NULL\)\ Columna 11:\(NULL\)\
Archivos de salida de componentes¶
Archivo de salida de booms .OUTBOOMS¶
Al considerar los booms en el modelo de derrame de petróleo en agua OilFlow2D, el modelo crea un archivo de salida que informa de los volúmenes de aceite o plástico, en bbl y m\(^3\), retenidos por cada boom y para cada intervalo de salida:
Archivos de salida de alcantarillas CULVERT_culvertID.out¶
Para cada alcantarilla, HydroBID Flood crea un archivo de salida cuyo nombre incluye culvertID, el texto proporcionado por el usuario para identificarla. El informe incluye el caudal de cada intervalo de informe y las elevaciones de la superficie del agua (WSEL1, WSEL2) en cada extremo, como se muestra:
Archivos de tablas de clasificación internas IRT_irtID.out¶
Para cada tabla de clasificación interna, HydroBID Flood crea un archivo de salida cuyo nombre incluye IrtID, el texto proporcionado por el usuario para identificarla. El informe incluye el caudal de cada intervalo de informe, como se muestra:
Archivos de salida de vertederos .weiri y .weire¶
Estos archivos informan de los resultados de los vertederos para cada intervalo de salida. Uno utiliza la extensión correspondiente a las unidades métricas y otro la correspondiente a las unidades inglesas. La salida incluye la información siguiente:
- EDGE: Número de borde
- N1: Celda en el lado 1 del borde
- N2: Celda en el lado 2 del borde
- WSE1: elevación de la superficie del agua en la celda N1
- WSE2: elevación de la superficie del agua en la celda N2
- D1: profundidad en la celda N1
- D2: profundidad en la celda N2
- Distancia: Longitud del borde
- P: Descarga por borde
A continuación se muestra un formato de archivo de salida típico de vertedero:
Archivos de salida de secciones transversales y perfiles¶
Archivos generales de secciones transversales .xseci y .xsece¶
Al utilizar la opción Output results para cross sections, el modelo genera archivos con las extensiones .xseci y .xsece, que informan de los resultados a lo largo de las secciones transversales proporcionadas por el usuario. Para cada intervalo de salida y cada sección transversal definida por el usuario, se escriben en el archivo la elevación del lecho, la profundidad, la elevación de la superficie del agua, la velocidad media en profundidad, el número de Froude y el caudal volumétrico de sedimentos por unidad de ancho, en unidades métricas e inglesas. Un archivo típico es el siguiente:
Cuando se ejecuta únicamente la hidrodinámica, los archivos .xsece y .xseci muestran el caudal de agua de la sección transversal. Cuando se ejecuta el transporte de sedimentos, además del caudal de agua, estos archivos informan del caudal total de sedimentos en ft\(^{3}\)/s o m\(^{3}\)/s.
Archivos de hidrogramas de secciones transversales .xsech y .xsecsed¶
Estos archivos solo se generan durante el posprocesamiento mediante el botón Plot HydroBID Flood results del panel Graphic Output Options. Al utilizar la opción Output results for cross sections, el modelo genera archivos con las extensiones .xsech y .xsecsed (si se utiliza el componente de transporte de sedimentos), que informan de una tabla de hidrograma para cada sección transversal. Un archivo path.xsech típico es el siguiente:
Archivos de perfiles .prfi y .prfe¶
Al utilizar la opción Output results for profiles, el modelo genera archivos con las extensiones .prfi y .prfe, que informan de los resultados a lo largo de las polilíneas proporcionadas por el usuario. Para cada intervalo de salida y para el conjunto de puntos de las polilíneas definidas por el usuario, estos archivos enumeran la elevación del lecho, la profundidad, la elevación de la superficie del agua, la velocidad media en profundidad y el número de Froude. .prfi está en unidades métricas y .prfe en unidades inglesas. A continuación se muestra un ejemplo de salida:
Archivos de salida para el posprocesamiento en QGIS¶
Resultados generales en las celdas¶
Estos archivos ASCII permiten transferir los resultados sin problemas al Sistema de Información Geográfica QGIS. Utilizan la extensión .textout y se denominan de la siguiente manera:\ Donde dddd son días, hh son horas, mm son minutos y ss son segundos. Por ejemplo,\ corresponde a un archivo para el tiempo: 1 día, 12 horas, 1 minuto y 34 segundos.
El formato de estos archivos es el siguiente. La primera línea contiene el número de celdas (NELEM) y el número de parámetros de celda, que es 16. A continuación siguen NELEM líneas con resultados para cada celda de la malla de celdas triangulares, como se muestra:
- Componente de velocidad en la dirección x U: ft/s; m/s
- 2: componente de velocidad en la dirección y V; ft/s; m/s
- 3: magnitud de la velocidad \(\left|\vec U\right|=\sqrt{U^2+V^2}\); ft/s; m/s
- 4: elevación de la superficie del agua; ft; m
- 5: profundidad H; ft; m
- 6: elevación inicial del lecho; ft; m
- 7: elevación del lecho; ft; m
- 8: cambio de la elevación del lecho desde el tiempo = 0; ft; m
- 9: Número de Froude; -; -
- 10: caudal volumétrico de sedimentos por unidad de ancho en la dirección x: \(Q_{sx}\); ft\(^{2}\)/s; m\(^{2}\)/s
- 11: caudal volumétrico de sedimentos por unidad de ancho en la dirección y: \(Q_{sy}\); ft\(^{2}\)/s; m\(^{2}\)/s
- 12: magnitud del caudal volumétrico de sedimentos: \(Q_s\sqrt{Q_{sx}^2+Q_{sy}^2}\); ft\(^{2}\)/s; m\(^{2}\)/s
- 13: esfuerzo cortante del lecho*:; lb/ft\(^{2}\); Pa \(\tau=\gamma H S_f=\gamma \left(U n/k\right)^2/H^{1/3}\)
- 14: volumen acumulado de lluvia; ft\(^{3}\); m\(^{3}\)
- 15: volumen acumulado de infiltración; ft\(^{3}\); m\(^{3}\)
- 16: Manning's n; -; -
Archivos de concentración de derrames de petróleo en tierra considerando la transferencia de calor (módulo OilFlow2D Overland Spills)¶
Estos archivos ASCII contienen las propiedades del aceite para cada celda cuando el usuario selecciona la opción para calcular la transferencia de calor en el modelo OilFlow2D. Utilizan la extensión .textout y se denominan de la siguiente manera:\ Donde dddd son días, hh son horas, mm son minutos y ss son segundos. Por ejemplo,\ corresponde a un archivo para el tiempo: 1 día, 12 horas, 1 minuto y 34 segundos.\ Los archivos contienen NELEM líneas con resultados para cada celda de la malla de celdas triangulares, como se muestra:
- 1: temperatura; \(^\circ\)C o \(^\circ\)F
- 2: densidad; kg/m\(^3\) o lb/ft\(^3\)
- 3: viscosidad; Pa.s o lb.s/in\(^2\)
- 4: esfuerzo de fluencia; Pa o lb/in\(^2\)
El siguiente es un extracto de un archivo típico:\
24.285166 896.773201 0.127555 388.067542
33.863397 890.767650 0.084793 11.684067
24.291867 896.768999 0.127518 387.241991
48.416306 881.642976 0.047768 0.000000
24.271945 896.781491 0.127630 389.696434
30.217557 893.053592 0.098751 45.954962
43.904228 884.472049 0.056749 0.000000
46.777124 882.670743 0.050825 0.000000
24.264588 896.786103 0.127671 390.602726
24.429900 896.682453 0.126746 370.236305
24.363673 896.723977 0.127116 378.395478
Archivos de concentración de contaminantes (módulo PL)¶
Estos archivos ASCII contienen resultados del módulo de transporte de contaminantes. Estos archivos utilizan la extensión .textout y se nombran de la siguiente manera: cell_conc_DDDD_HH_MM_SS.textout. Donde DDDD son los días, HH son las horas, MM son los minutos y SS son los segundos. Por ejemplo, cell_conc_0001_12_01_34.textout corresponde a un archivo para el tiempo: 1 día, 12 horas, 1 minuto y 34 segundos. El formato de estos archivos es el siguiente. La primera línea indica el número de solutos utilizados en la ejecución de PL (NP_MAX). A continuación siguen NELEM líneas con resultados para cada celda de la malla de celdas triangulares, como se muestra:
- 1: Concentración del soluto 1; Igual que en las BC's
- 2: Concentración del soluto 2; Igual que en las BC's
- ...: ...; ...
- NP_MAX: Concentración del soluto NP_MAX; Igual que en las BC's
El siguiente archivo es un ejemplo de un archivo típico:
3
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.202378 0.000000 0.000000
0.326602 0.000000 0.000000
0.291721 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
...
En este ejemplo, el archivo tiene 3 contaminantes.
Archivos de concentración de sedimentos y fracción del lecho (módulo ST)¶
Estos archivos ASCII contienen concentraciones de sedimentos suspendidos y fracciones del material del lecho. Estos archivos utilizan la extensión .textout y se nombran de la siguiente manera: cell_st_DDDD_HH_MM_SS.textout. Donde DDDD son los días, HH son las horas, MM son los minutos y SS son los segundos. Por ejemplo, cell_st_0001_12_01_34.textout corresponde a un archivo para el tiempo: 1 día, 12 horas, 1 minuto y 34 segundos. Si el modelo de sedimentos suspendidos está activado, el formato de estos archivos es el siguiente. La primera línea indica el número de clases y fracciones de sedimentos suspendidos utilizados en la ejecución de ST por 2 más 1 (2*NSSNFRAC+1). A continuación siguen NELEM líneas con resultados para cada celda de la malla de celdas triangulares, como se muestra:
- Cv(1): Concentración por volumen para la fracción 1; Fracción de 1
- Cv(2): Concentración por volumen para la fracción 2; Fracción de 1
- ...: ...; ...
-
Cv(NSSNFRAC): Concentración por volumen para la fracción NSSNFRAC; Fracción de 1
-
Fr(1): Fracción de la clase 1 en la capa activa del lecho; Fracción de 1
- Fr(2): Fracción de la clase 2 en la capa activa del lecho; Fracción de 1
- ...: ...; ...
- Fr(NSSNFRAC): Fracción de la clase NSSNFRAC en la capa activa del lecho; Fracción de 1
- D\(_{50}\): Diámetro medio de grano en la capa activa del lecho calculado como \(\sum_j (Fr_j D_{{50}_j})\); m-ft
Si el modelo de sedimentos suspendidos no está activado, las concentraciones no se escriben y el formato de estos archivos es el siguiente. La primera línea indica el número de fracciones del lecho utilizadas en la ejecución de ST por 2 más 1 (NSSNFRAC+1). A continuación siguen NELEM líneas con resultados para cada celda de la malla de celdas triangulares, como se muestra:
- Fr(1): Fracción de la clase 1 en la capa activa del lecho; Fracción de 1
- Fr(2): Fracción de la clase 2 en la capa activa del lecho; Fracción de 1
- ...: ...; ...
- Fr(NSSNFRAC): Fracción de la clase NSSNFRAC en la capa activa del lecho; Fracción de 1
- D\(_{50}\): Diámetro medio de grano en la capa activa del lecho calculado como \(\sum_j (Fr_j D_{{50}_j})\); m-ft
Note
NOTA:
Si el transporte de sedimentos suspendidos está activado, pero las celdas están secas, las concentraciones se escriben como -9999.
Si la evolución del lecho no está activada, las fracciones del lecho y D50 se escriben como -9999.
Archivos de concentración y propiedades de lodos y relaves (módulo MT)¶
Estos archivos ASCII contienen concentraciones de material en flujo y fracciones del material del lecho. Estos archivos utilizan la extensión .textout y se nombran de la siguiente manera: cell_MT_DDDD_HH_MM_SS.textout. Donde DDDD son los días, HH son las horas, MM son los minutos y SS son los segundos. Por ejemplo, cell_MT_0001_12_01_34.textout corresponde a un archivo para el tiempo: 1 día, 12 horas, 1 minuto y 34 segundos. El formato de estos archivos es el siguiente. La primera línea indica el número de fracciones de sedimentos utilizadas en la ejecución de MT por 2 más 5 (2*MF_NFRAC+5). A continuación siguen NELEM líneas con resultados para cada celda de la malla de celdas triangulares, como se muestra:
- Cv(1): Concentración por volumen para la fracción 1; Fracción de 1
- Cv(2): Concentración por volumen para la fracción 2; Fracción de 1
- ...: ...; ...
- Cv(MF_NFRAC): Concentración por volumen para la fracción MF_NFRAC; Fracción de 1
- CvTotal: Concentración por volumen de la mezcla; Fracción de 1
- \(\rho\): Densidad del fluido; lb/ft\(^3\) o kg/m\(^3\)
- \(\mu\): Viscosidad dinámica del fluido; lb.s/in\(^2\) o Pa.s
- Ys: Esfuerzo de fluencia; lb/in\(^2\) o Pa
- H\(_{dep}\): Espesor de la capa depositada; ft o m
- Fr(1): Fracción de la clase 1 en la capa activa del lecho; Fracción de 1
- Fr(2): Fracción de la clase 2 en la capa activa del lecho; Fracción de 1
- ...: ...; ...
- Fr(MF_NFRAC): Fracción de la clase MF_NFRAC en la capa activa del lecho; Fracción de 1
- D\(_{50}\): Diámetro medio de grano en la capa activa del lecho calculado como \(\sum_j (Fr_j D_{{50}_j})\); m-ft
Tenga en cuenta que, en las celdas sin datos, todos los valores son iguales a -9999 en notación científica -0.9999E+04.
Archivos de salida de petróleo y plásticos (módulos OilFlow2D Spills On Water y Plastics)¶
Archivos de partículas en la malla¶
Estos archivos informan las coordenadas de las partículas de petróleo o plástico y sus propiedades para cada intervalo de informe.
Estos archivos utilizan la extensión .textout y se nombran de la siguiente manera: Par_time_metric_
- 1: Tiempo desde la liberación; horas
- 2: Número del derrame; 1, 2,..., NSpillSites
- 3: Celda en la que se encuentra la partícula en este momento; -
- 4: Coordenada X de la partícula; m o ft
- 5: Coordenada Y de la partícula; m o ft
- 6: Coordenada Z de la partícula; m o ft
- 7: Volumen de la partícula; m\(^3\) o ft\(^3\)
- 8: Densidad de la partícula; Gravedad específica
- 9: Viscosidad de la partícula; cPoise (0.001 Pa.s) o (lb. s/ft\(^2\))
-
10: Estado de la partícula.
-
Activa dentro de la malla (en flujo)
- En la orilla
- Salió de la malla
- En el fondo
- Evaporada.
El siguiente archivo es un ejemplo de un archivo típico:
1000
0.000 1 108 583104.440 2859074.590 0.000 20.000 0.825 15.0 1
0.000 1 91 583048.358 2859239.876 0.000 20.000 0.825 15.0 1
0.000 1 124 583054.107 2859039.172 0.000 20.000 0.825 15.0 1
0.000 1 124 583025.906 2859012.304 0.000 20.000 0.825 15.0 1
0.000 1 154 582984.811 2858954.262 0.000 20.000 0.825 15.0 1
0.400 1 2089 583076.449 2859329.372 0.000 20.000 0.825 15.0 1
0.400 1 2171 583077.807 2859406.086 0.000 20.000 0.825 15.0 1
0.800 1 145 583011.099 2858829.013 0.000 20.000 0.825 15.0 1
0.800 1 66 582971.325 2858846.586 0.000 20.000 0.825 15.0 1
1.100 1 20438 582205.981 2857441.104 0.000 20.000 0.825 15.0 1
1.100 1 20453 582184.220 2857537.876 0.000 20.000 0.825 15.0 1
1.300 1 20353 582250.333 2857832.535 0.000 20.000 0.825 15.0 1
1.300 1 20733 582673.118 2858336.860 0.000 20.000 0.825 15.0 1
1.500 1 117 583186.693 2858579.932 0.000 20.000 0.825 15.0 1
1.500 1 73 583148.156 2858460.752 0.000 20.000 0.825 15.0 1
Tenga en cuenta que, en las celdas sin datos, las coordenadas X e Y de las partículas son iguales a -9999.
Archivos de hidrodinámica del agua y volúmenes de petróleo-plástico en la malla¶
Estos archivos informan los volúmenes de petróleo o plástico para cada punto de derrame en todas las celdas de la malla para cada intervalo de informe. Estos archivos utilizan la extensión .textout y se nombran de la siguiente manera: Cell_oil_time_DDDD_HH_MM_SS.textout. Donde DDDD son los días, HH son las horas, MM son los minutos y SS son los segundos. Por ejemplo, Cell_oil_time_0000_06_01_54.textout corresponde a un archivo para el tiempo: día 0, 6 horas, 1 minuto y 54 segundos. El formato de estos archivos es el siguiente. La primera línea indica el número total de celdas NELEM y el número de puntos de derrame NSPILLS. A continuación siguen NELEM líneas con resultados para cada celda, como se muestra en la tabla:
- Componente de velocidad del agua en la dirección x U: ft/s; m/s
- 2: Componente de velocidad del agua en la dirección y V; ft/s; m/s
- 3: Magnitud de la velocidad del agua \(\left|\vec U\right|=\sqrt{U^2+V^2}\); ft/s; m/s
- 4: Elevación de la superficie del agua; ft; m
- 5: Profundidad del agua (WaterDepth H); ft; m
- 6: Elevación del lecho; ft; m
- 7: Volumen de petróleo por unidad de área en la celda para el derrame 1; ft; m
- 8: Volumen de petróleo por unidad de área en la celda para el derrame 2; ft; m
- NSPILLS + 6: Volumen de petróleo por unidad de área en la celda para el derrame NSPILLS; ft; m
El siguiente archivo es un ejemplo de un archivo típico:
8260 2
-0.414E+00 0.343E+00 0.538E+00 0.353E+01 0.846E+01 -0.493E+01 0.375E-01 0.000E+00
-0.344E+00 0.303E+00 0.458E+00 0.353E+01 0.343E+01 0.984E-01 0.250E-01 0.000E+00
-0.344E+00 0.288E+00 0.449E+00 0.353E+01 0.364E+01 -0.115E+00 0.250E-01 0.000E+00
-0.392E+00 0.331E+00 0.513E+00 0.353E+01 0.813E+01 -0.460E+01 0.375E-01 0.000E+00
-0.321E+00 0.288E+00 0.431E+00 0.353E+01 0.666E+01 -0.313E+01 0.250E-01 0.000E+00
-0.377E+00 0.351E+00 0.515E+00 0.353E+01 0.550E+01 -0.197E+01 0.625E-01 0.000E+00
-0.378E+00 0.276E+00 0.467E+00 0.353E+01 0.603E+01 -0.250E+01 0.375E-01 0.000E+00
-0.337E+00 0.302E+00 0.453E+00 0.353E+01 0.826E+01 -0.473E+01 0.625E-01 0.000E+00
-0.360E+00 0.298E+00 0.468E+00 0.353E+01 0.813E+01 -0.460E+01 0.250E-01 0.000E+00
-0.441E+00 0.328E+00 0.550E+00 0.353E+01 0.813E+01 -0.460E+01 0.000E+00 0.000E+00
-0.343E+00 0.330E+00 0.476E+00 0.353E+01 0.653E+01 -0.300E+01 0.375E-01 0.000E+00
-0.573E-01 0.788E-02 0.578E-01 0.353E+01 0.470E+00 -0.306E+01 0.000E+00 0.000E+00
-0.247E+00 0.199E+00 0.317E+00 0.353E+01 0.200E+01 0.153E+01 0.250E-01 0.000E+00
-0.267E+00 0.269E+00 0.379E+00 0.353E+01 0.438E+01 -0.850E+00 0.500E-01 0.000E+00
...
Archivo de volumen máximo de petróleo-plásticos por unidad de área¶
Estos archivos ASCII informan del volumen máximo de petróleo o plásticos por unidad de área y permiten una transferencia fluida al Sistema de Información Geográfica QGIS. Este archivo utiliza la extensión .textout y se denomina
- 1: Volumen máximo de petróleo por unidad de área para el derrame 1; ft; m
- 2: Volumen máximo de petróleo por unidad de área para el derrame 2; ft; m
- ...: ...; ...; ...
- NSPILLS: Volumen máximo de petróleo por unidad de área para el derrame NSPILLS; ft; m
El siguiente archivo es un ejemplo de un archivo típico:
7086 2
2.5281593E-05 4.2135565E-04
-9999.000 -9999.000
-9999.000 -9999.000
2.7736165E-05 -9999.000
8.1205413E-05 6.7670504E-04
2.3327330E-04 1.1663549E-03
1.1482510E-04 4.7843312E-04
2.0842110E-04 2.9774143E-03
...
Balance global de masa del petróleo .OUTOILVOL¶
Este archivo ASCII informa del balance global de masa del petróleo durante toda la simulación.
El archivo se denomina
- IN MESH: Volumen de petróleo que se está desplazando.
- OUT MESH: Volumen de petróleo que ha salido por los límites abiertos del modelo.
- ON SHORE: Volumen de petróleo en los límites cerrados de la malla.
- ON BOTTOM: Volumen de petróleo en el fondo.
- TOTAL: Volumen total de petróleo, que debe ser igual a la suma de IN MESH, OUT MESH, ON SHORE y ON BOTTOM.
Los volúmenes se expresan en barriles (BBL) y m\(^3\).
El siguiente archivo es un ejemplo de un archivo típico:
=====================================================================================
=====================================================================================
OilFlow2D - Release CPU 8.04
Build SEP 12 2022
=====================================================================================
TWO-DIMENSIONAL FINITE-VOLUME OIL FLOW MODEL
(R) TRADEMARK 2009-2022 Hydronia, LLC.
ALL RIGHTS RESERVED
RUN DATE: 22/SEP/2022
=====================================================================================
TIME IN MESH OUT MESH ON SHORE ON BOTTOM TOTAL
(h) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
0.010 1020.044 0.000 0.000 0.000 1020.044
0.020 1040.040 0.000 0.000 0.000 1040.040
0.030 1060.035 0.000 0.000 0.000 1060.035
0.040 1080.030 0.000 0.000 0.000 1080.030
0.050 1011.443 0.000 0.000 88.600 1100.043
0.060 797.030 0.000 0.000 323.001 1120.031
0.070 598.218 0.000 0.000 541.815 1140.033
...
Archivos de valores máximos¶
Estos archivos ASCII informan de los valores máximos del módulo de velocidad, la profundidad y las elevaciones de la superficie del agua, entre otros, y permiten una transferencia fluida al Sistema de Información Geográfica QGIS. Estos archivos utilizan la extensión .textout y se denominan
- 1: Magnitud máxima de la velocidad \(\sqrt{U^2+V^2}\); ft/s; m/s
- 2: Profundidad máxima; ft; m
- 3: Elevación máxima de la superficie del agua; ft; m
- 4: Profundidad máxima x velocidad; ft\(^{2}\)/s; m\(^{2}\)/s
- 5: Elevación máxima del lecho*; ft; m
- 6: Elevación mínima del lecho*; ft; m
- 7: Profundidad máxima de erosión*; ft; m
- 8: Profundidad máxima de deposición*; ft; m
- 9: Tensión cortante máxima del lecho; lb/ft\(^{2}\); Pa
- 10: Fuerza de impacto máxima por unidad de ancho; lb/ft; N/m
- 11: Tiempos DT límite; -; -
Archivo de salida de tiempo hasta la profundidad en las celdas¶
El archivo informa del instante en que se alcanzan determinadas profundidades durante la simulación y permite una transferencia fluida al Sistema de Información Geográfica QGIS. Los archivos de tiempo hasta la profundidad tienen el siguiente nombre:
Para el archivo en unidades métricas, siguen NELEM líneas con el tiempo hasta 0.30 m, el tiempo hasta 0.5 m, el tiempo hasta 1 m, el tiempo hasta la profundidad máxima y el tiempo total de inundación para cada celda, como se muestra en la tabla. Cuando la celda permanece seca o la profundidad es inferior a 0.30 m, el valor informado es -1. El tiempo siempre se expresa en horas.
Para el archivo en unidades inglesas, siguen NELEM líneas con el tiempo hasta 1 ft, el tiempo hasta 2 ft, el tiempo hasta 3 ft, el tiempo hasta la profundidad máxima y el tiempo total de inundación para cada celda, como se muestra en la tabla. Cuando la celda permanece seca o la profundidad es inferior a 1 ft, el valor informado es -1.
El tiempo de inundación se calcula como el tiempo total durante la simulación en que la profundidad de la celda es mayor que 0. Si la celda se humedece, luego se seca y vuelve a humedecerse, el período seco intermedio no se considera.
- Tiempo hasta 0.30 m (métrico) o 1 ft. (inglés)*: h.
- 2: Tiempo hasta 0.50 m (métrico) o 2 ft. (inglés)*; h.
- 3: Tiempo hasta 1 m (métrico) o 3 ft. (inglés)*; h.
- 4: Tiempo hasta la profundidad máxima*; h.
- 5: Tiempo de inundación; h.
- 6: Tiempo de llegada; h.
Archivo de salida de valores de intensidad del peligro en las celdas¶
Estos archivos ASCII informan de los valores de intensidad del peligro para diversas clasificaciones de peligro utilizadas en distintos países. Incluyen la clasificación de la United States Bureau of Reclamation, los métodos suizos y los criterios utilizados en Austria, Australia y el Reino Unido. El archivo puede utilizarse para crear mapas de peligro en el Sistema de Información Geográfica QGIS. Estos archivos utilizan la extensión .textout y se denominan
- USBR Homes: \(0, 1, 2,\) y \(3\)
- 2: USBR Passenger Vehicles; \(0, 1, 2,\) y \(3\)
- 3: USBR Mobile Homes; \(0, 1, 2,\) y \(3\)
- 4: USBR Adults; \(0, 1, 2,\) y \(3\)
- 5: USBR Children; \(0, 1, 2,\) y \(3\)
- 6: Swiss Method for Water Flooding; \(0, 1, 2,\) y \(3\)
- 7: Swiss Method for Debris Flow; \(0, 1, 2,\) y \(3\)
- 8: Austrian Method for River Flooding; \(0, 1,\) y \(2\)
- 9: Austrian Method for Torrents Tr=100 yrs.; \(0, 1,\) y \(2\)
- 10: Austrian Method for Torrents Tr=10 yrs.; \(0, 1,\) y \(2\)
- 11: UK Method; \(0, 1, 2,\) y \(3\)
- 12: Custom Water Flood; \(0, 1, 2,\) y \(3\)
- 13: Custom Debris Flow; \(0, 1, 2,\) y \(3\)
- 14: Australia Flood Hazard; \(0, 1, 2, 3,\) y \(4\)
- 15: ECWHM Equivalent Clear Water Hazard Map; \(0-8\)
Niveles de peligro USBR¶
El peligro USBR incluye cinco atributos correspondientes al nivel de peligro para viviendas, viviendas móviles, vehículos, adultos y niños, basados en la clasificación de peligros de inundación de la United States Bureau of Reclamation (USBR, 1988). Los atributos pueden tomar los valores 1, 2 o 3, según el nivel de peligro resumido en la siguiente tabla:
Zona de bajo peligro - 2: Zona de juicio - 3: Zona de alto peligro
Para más información sobre la clasificación de peligro USBR, consulte USBR (1988).
Archivos de salida VTK para Paraview¶
El modelo HydroBID Flood generará archivos que informan de las velocidades, profundidades, superficies del agua y elevaciones del lecho, cambios en la elevación del lecho, condición húmeda-seca, número de Froude y caudal de transporte de sedimentos para cada intervalo de tiempo de salida. Estos archivos pueden utilizarse con software de terceros, incluido Paraview, para generar gráficos de alta calidad de los resultados de HydroBID Flood. ParaView (https://www.paraview.org) es una aplicación de código abierto y multiplataforma para el análisis y la visualización de datos. Los usuarios de ParaView pueden crear rápidamente visualizaciones para analizar sus datos mediante técnicas cualitativas y cuantitativas. La exploración de datos puede realizarse interactivamente en 3D o mediante las capacidades de procesamiento por lotes de ParaView.












