Programa de entrada de datos de Hydronia (DIP)¶
La interfaz de usuario DIP proporciona las herramientas para introducir datos no espaciales y ejecutar OilFlow2D. Todos los cambios introducidos en DIP se guardan en los archivos de datos nativos de OilFlow2D.
El DIP aparece cuando exporta los archivos a OilFlow2D desde QGIS. También puede acceder al DIP haciendo doble clic en el icono DIP
en el escritorio. En ese caso, el programa te dará una lista de proyectos anteriores y te permitirá abrir cualquiera de ellos:
DIP proporciona un entorno de entrada de datos con paneles que incluyen todas las opciones no espaciales para ejecutar OilFlow2D. La columna izquierda de la ventana principal permite seleccionar módulos, componentes, opciones de salida, etc. Al hacer clic en una de las celdas, se activa el panel correspondiente del lado derecho. Cada panel contiene los datos correspondientes a un archivo de datos de OilFlow2D. Por ejemplo, el panel Control Data contiene todos los datos del archivo.
DIP permite seleccionar distintos motores del modelo. Mediante las opciones del marco Model Selection puede elegir entre OilFlow2D CPU y OilFlow2D GPU. Para ejecutar la versión GPU necesita el hardware GPU adecuado. Póngase en contacto con Hydronia en support@hydronia.com para consultar las tarjetas GPU NVIDIA compatibles actualmente.
Las siguientes secciones describen los cuadros de diálogo del panel del DIP.
Panel Control Data (archivo .DAT)¶
Este panel determina las opciones generales de ejecución, como los parámetros de control del paso de tiempo, las unidades métricas o inglesas, los procesos físicos (componentes), las salidas gráficas y las condiciones iniciales. También proporciona botones para abrir y guardar archivos y ejecutar el modelo OilFlow2D. El programa se inicia con el panel Control Data visible.
- Open .DAT: Abre un archivo existente.
- Save .DAT: Guarda un archivo con los datos mostrados en el Panel.
- Open All Files: Guarda los datos de todas las pestañas habilitadas. Nota: esta operación no modifica las coordenadas ni las elevaciones de los nodos, la topología de la malla triangular, los coeficientes de rugosidad de Manning ni otros parámetros relacionados con la malla del archivo.
- Run OilFlow2D: Ejecuta OilFlow2D.
- Exit: Cierra DIP.
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About DIP: Muestra una descripción concisa de OilFlow2D.
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www.hydronia.com: Abre la página de inicio de Hydronia.
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DIP Language: Lista desplegable que permite seleccionar el idioma de la interfaz de usuario del Programa de Entrada de Datos. Actualmente las opciones disponibles son inglés y español. Se agregarán otros idiomas en versiones futuras.
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Simulation time (h.): Tiempo total de simulación en horas.
- Output Interval (h.): Intervalo de tiempo para informes de salida.
- Output Interval for components (h.): Intervalo de tiempo para informes de salida de componentes. Se aplica a secciones transversales, perfiles, puntos de observación, alcantarillas, presas, rupturas de presas, puentes y compuertas.
- CFL: Condición de Courant-Friederich-Lewy (CFL). Establezca este número en un valor en el intervalo (0,1]. De forma predeterminada, CFL se establece en 1,0, que es el valor recomendado para un rendimiento máximo. Algunas aplicaciones raras pueden requerir reducir CFL a 0,5 o evitar oscilaciones del modelo en los resultados del modelo.
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Hot start: Utilice esta opción para reiniciar el modelo desde una simulación anterior.
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Metric: Seleccione esta opción para trabajar en unidades métricas. Las coordenadas se expresan en metros, las velocidades en m/s, el caudal en m\(^{3}\)/s, etc. La salida de texto se proporciona en unidades métricas.
- English: Seleccione esta opción para trabajar en unidades inglesas. Las coordenadas se expresan en pies, las velocidades en ft/s, el caudal en ft\(^{3}\)/s, etc. La salida de texto se proporciona en unidades inglesas.
Note
Al exportar archivos OilFlow2D desde QGIS, las unidades se configuran automáticamente de acuerdo con la proyección seleccionada. No se debe intentar cambiar a unidades diferentes a las de la proyección, ya que seguramente conducirá a resultados incorrectos del modelo.
- Manning's n factor: Utilice el factor XNMAN para probar la sensibilidad de los resultados a la n de Manning y reducir el número de ejecuciones de calibración. Al usar esta opción, el valor n de Manning de cada celda se multiplicará por XNMAN. El valor predeterminado es XNMAN = 1.
- Manning's n variable with depth: Seleccione esta opción para establecer la n de Manning como una función de la profundidad. El usuario debe ingresar polígonos sobre la malla y cada polígono debe tener un archivo asociado que contenga la tabla de profundidad versus n de Manning.
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Minimum depth for dry bed: Este parámetro indica la profundidad por debajo de la cual se supondrá que la velocidad de la celda es 0. De forma predeterminada, está establecido en -1, lo que permite al modelo establecer dinámicamente las condiciones de celda seca para profundidades menores que \(10^{-6}\)m.
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Automatic close of model windows: Las ventanas del modelo se cierran automáticamente tan pronto como el programa finaliza la ejecución.
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Output maximum files: Active esta opción para informar los valores máximos durante toda la simulación en los archivos de salida de valores máximos.
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Output hazard file: El modelo generará niveles de peligro de inundación basados en los criterios utilizados en diferentes países.
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Output results for cross sections: Utilice esta opción para generar resultados para secciones transversales definidas por el usuario. La sección transversal se puede editar en el Panel de salida de sección transversal. Estos datos van en un archivo.
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Output results for profiles: Utilice esta opción para generar resultados a lo largo de una polilínea definida por el usuario. Los datos de la polilínea se pueden editar en el Panel de salida de corte de perfil. Estos datos van en un archivo.
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Output results at observation points: Cambie para permitir informes de series temporales de resultados en ubicaciones específicas definidas por coordenadas en el Panel de puntos de observación.
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Compute mass balance every output interval: Cambie para calcular el balance detallado de masa o volumen. El informe está escrito en el expediente. Mantenga esta opción seleccionada para verificar el balance de masa general del modelo, pero se recomienda desactivarla para ejecuciones de producción, ya que acelerará la operación del modelo.
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Oil Spill on Land: Opción para activar la modelación de derrames de petróleo sobre tierra. Los datos se pueden editar en el panel Oil Spill on Land. Los datos se escriben en el archivo correspondiente.
- Oil Spill on Water: Opción para activar la modelación de derrames de petróleo sobre el agua. Los datos se pueden editar en el panel Oil Spill on Water. Los datos se escriben en el archivo correspondiente.
- Pollutant Transport: Opción para activar el modelado del transporte de contaminantes. Los datos del transporte de contaminantes se pueden editar en el panel Pollutant Transport. Los datos se escriben en el archivo correspondiente.
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Urban Drainage EPA-SWMM: Interruptor para integrar el agua superficial con el modelo de drenaje pluvial EPA-SWMM. Los datos se escriben en el archivo correspondiente.
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Rainfall/Evaporation: Opción para activar lluvia y/o evaporación. Los datos requeridos deben ingresarse en el Panel de lluvia/evaporación. Estos datos se escriben en el archivo.
- Bridge piers: Active esta opción para tener en cuenta la fuerza de arrastre de las pilas. Los datos de las pilas del puente se pueden editar en el panel Bridge Piers. Los datos se escriben en el archivo.
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Bridges: Active esta opción para modelar puentes usando la geometría de su sección transversal y teniendo en cuenta las pérdidas de energía. Los datos se pueden editar en el panel Bridges. Los datos se escriben en el archivo.
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Bridge Scour: Active esta opción para calcular la socavación del puente en pilas y estribos. Los datos se pueden editar en el panel Bridge Scour. Los datos se escriben en el archivo.
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Culverts: Opción que indica si se utilizarán alcantarillas unidimensionales. Los datos de las alcantarillas se pueden editar en el panel Culverts. Los datos se escriben en el archivo.
- Dam Breach: Interruptor para activar el componente Dam Breach. Los datos se escriben en el archivo.
- Gates: Active esta opción para modelar compuertas. Los datos se pueden editar en el panel Gates. Los datos se escriben en el archivo.
- Infiltration: Opción para activar cálculos de pérdidas por infiltración. Los datos requeridos deben ingresarse en el Panel de Infiltración. Estos datos se escriben en el archivo.
- Internal rating tables: Active esta opción para usar tablas de aforo internas. Los datos se pueden editar en el panel Internal Rating Tables. Los datos se escriben en el archivo.
- Multiple sources batch run: Cambie para activar ejecuciones por lotes cuando se define más de una fuente. El modelo realizará ejecuciones secuenciales para cada fuente individual en directorios separados, que tendrán el nombre asignado a cada fuente.
- Sources/Sinks: Opción que indica la existencia de fuentes o sumideros. Los datos de fuentes y sumideros se pueden editar en el panel Sources/Sinks. Los datos se escriben en el archivo.
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Wind: Esta opción activa el cálculo de la tensión del viento en la superficie del agua. Los datos se pueden editar en el Panel de Viento. Los datos se escriben en el archivo.
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Dry bed: La simulación comenzará con un lecho completamente seco. Para las condiciones de contorno de caudal, se asigna una profundidad arbitraria (\(>\) 0.0) para calcular la entrada durante el primer paso de tiempo. Posteriormente, el modelo determinará la profundidad del flujo en el contorno.
- Read initial water elevations from file: Las elevaciones iniciales de la superficie del agua se leerán del archivo. Es posible asignar una elevación de la superficie del agua inicial espacialmente variable en la capa de condiciones iniciales.
- Horizontal water surface elevation: Utilice esta opción para iniciar una simulación con una elevación horizontal inicial de la superficie del agua proporcionada por el usuario.
- Initial water elevation: Elevación inicial de la superficie del agua en toda la malla. Si la elevación inicial del agua se establece en -9999, el programa asignará una elevación constante del agua igual a la elevación más alta del lecho en la malla.
Derrame de petróleo sobre tierra para el modelo OilFlow2D (archivo .OILP)¶
Este panel permite introducir las propiedades del fluido viscoso para el modelo OilFlow2D. Para activarlo, seleccione primero Oil Spill on Land en el marco Components del panel Control Data.
Relación de resistencia al flujo:
- Full Bingham
- Simplified Bingham
-
Quadratic
-
Oil Viscosity: Viscosidad del fluido (Poise o lb/in\(^{2}\)).
- Oil density: Densidad del fluido (kg/m\(^{3}\) o lb/ft\(^{3}\)).
- Temperature: Temperatura ambiente (\(^\circ\)C o \(^\circ\)F).
- Yield stress: Esfuerzo de fluencia (Pa o lb/in\(^{2}\)).
Módulo de derrame de petróleo sobre agua (archivo .OILW)¶
Este panel permite introducir datos para el módulo Oil Spill on Water de OilFlow2D. Para activarlo, seleccione primero Oil Spill on Water en el marco Components del panel Control Data.
El panel Oil Spill on Water incluye pestañas para introducir datos de la trayectoria del petróleo y de procesos de meteorización, como evaporación, emulsificación, interacción con las riberas, dispersión, disolución y sedimentación. Algunos de estos procesos están implementados en la versión actual y otros se incorporarán en versiones futuras.
Pestaña Control Data de Oil Spill on Water¶
Utilice el panel Control Data para introducir los parámetros generales de control de ejecución resumidos en la tabla.
-
Process Switches: Seleccione si desea calcular los procesos de meteorización.
-
Evaporation
- Emulsification
- Shoreline Interaction
- Dissolution
-
Sedimentation
-
Simulation time (h.): Tiempo total de simulación en horas.
- Output Interval (h.): Intervalo de tiempo para informes de salida.
- Time step (sec.): Paso de tiempo computacional.
- Wind Velocity File: Archivo que contiene la serie temporal de velocidad del viento.
- Ambient temperature file: Archivo que contiene la serie temporal de temperatura.
Pestaña Trajectory de Oil Spill on Water¶
Utilice el panel Trajectory para introducir los parámetros asociados al cálculo de la trayectoria del petróleo resumidos en la tabla.
- X (m), Y (m), Z (m): Coordenadas de la ubicación del derrame en el tiempo = 0.
- Initial spill time (hrs.): Tiempo correspondiente al inicio del derrame con respecto al tiempo de los cálculos del campo de velocidades.
- N parcels: Número de parcelas o partículas utilizadas para representar el petróleo en el método de seguimiento de partículas.
- Spill Volume File: Archivo que contiene la serie temporal del volumen de petróleo que entra en el agua. Los volúmenes se proporcionan acumulados para cada instante, desde 0 hasta el volumen total derramado.
- Water density: Densidad del cuerpo de agua receptor.
- Oil density: Densidad del petróleo en unidades API.
- Oil viscosity: Viscosidad dinámica del petróleo derramado en el tiempo = 0.
- Dispersion coefficients: Coeficientes de dispersión longitudinal, transversal y vertical (m\(^{2}\)/s o ft\(^{2}\)/s).
Pestaña Evaporation de Oil Spill on Water¶
Utilice el panel Evaporation para introducir los parámetros necesarios para calcular la evaporación del petróleo resumidos en la tabla.
- Evaporation method: Permite seleccionar el método Fingas o Stiver-MacKay.
- Crude oil name: Lista desplegable para acceder a la base de datos de petróleo del método Fingas.
- % by weight distilled at 180 \(^\circ\)C: Se utiliza al seleccionar aceites genéricos que siguen una ley de evaporación logarítmica de raíz cuadrada.
- Mass transfer coefficient: Requerido por el método Stiver-MackKay.
- Stiver-MackKay method A constant: Constante A utilizada en el método de Stiver-MacKay.
- Stiver-MackKay method B constant: Constante B utilizada en el método de Stiver-MacKay.
Panel de Transporte de Contaminantes (.SOLUTES)¶
Utilice el panel Pollutant Transport para introducir los parámetros necesarios para caracterizar las tasas de reacción entre varios solutos, como se resume en la tabla.
- Dispersion coefficients: Coeficientes de dispersión longitudinal y transversal para el módulo PL (m\(^{2}\)/s o ft\(^{2}\)/s).
- Name: Nombre del soluto.
- In: Marque la casilla para incluir el contaminante en la simulación.
- Reaction coefficients: Matriz para introducir los coeficientes de reacción lineal entre los solutos. La matriz es simétrica. La diagonal puede utilizarse para introducir el coeficiente de decaimiento lineal de un contaminante determinado. Puede agregar más solutos haciendo clic en el nombre de la última fila. También puede eliminar un soluto seleccionando su nombre y pulsando la tecla Delete del teclado. Los títulos de las columnas (P1, P2,...) corresponden a cada soluto.
Ficha Graphic Output Options (archivo .PLT)¶
Este panel permite introducir opciones para controlar la salida de OilFlow2D. Para activar este panel, primero seleccione Graphic Output Options del grupo Output en el panel izquierdo del DIP.
- Open: Abre un archivo de datos de salida existente.
- Save: Guarda solo los datos de salida gráfica en un archivo.
- Regenerate post-processing files from existing results: Utilice este botón para crear archivos de salida a partir de simulaciones existentes. Los archivos de salida escritos durante una simulación previa deben estar disponibles.
-
Plot: Elija el gráfico deseado de la lista:
-
Campo de velocidad mediante flechas negras.
- Campo de velocidad usando flechas de colores basadas en la magnitud de la velocidad.
- Velocidades en negro sobre profundidades coloreadas.
- Velocidades en negro sobre elevaciones de lecho coloreadas.
- Profundidad del flujo.
- Elevación del lecho.
- Elevaciones del agua.
- Velocidades en negro sobre elevaciones de agua coloreadas.
- Erosión y deposición.
-
Concentración
-
Color palette: Para uso futuro.
-
Plot axis: Para uso futuro.
-
Create DXF vector field files: Genera archivos DXF (CAD) del campo vectorial de velocidad. Esta opción también exporta la malla en formato DXF al archivo correspondiente.
-
Create graphic output files: Para uso futuro.
-
Create node result files using original algorithm.: Al utilizar esta opción, OilFlow2D generará durante la ejecución archivos mediante un algoritmo para calcular valores nodales a partir de valores de celda que estaba disponible en versiones anteriores a 2018.
-
Background image: Para uso futuro.
- Background file: Para uso futuro.
-
Transparency: Para uso futuro.
-
Min: Para uso futuro.
- Max: Para uso futuro.
- Max velocity vector: Para uso futuro.
- Velocity vector factor: Para uso futuro.
- ** Plot Window Frame :** Para uso futuro.
- X1: Para uso futuro.
- Y1: Para uso futuro.
- X2: Para uso futuro.
- Y2: Para uso futuro.
Panel de salida de perfil (archivo .PROFILES)¶
Utilice este panel para introducir las coordenadas de la polilínea donde se generarán los resultados del modelo. El modelo generará los resultados y los archivos correspondientes. Para activar este panel, primero seleccione Profile Output en Output del grupo Output en el panel izquierdo del DIP.\ Consulte la sección del archivo de salida para obtener una descripción del contenido del archivo de salida.
- Profile name: Nombre del perfil. No debe contener espacios y debe tener menos de 26 caracteres.
- N Vertices: Número de vértices en cada perfil.
- N Intervals: Intervalos para dividir cada subsegmento del perfil entre vértices. Los resultados se informarán en cada intervalo.
- X, Y: Coordenadas de cada vértice de la polilínea.
- Open: Abre un archivo existente.
- Save: Guarda solo los datos del perfil en un archivo.
Panel de salida de sección transversal (archivo .XSECS)¶
Utilice este panel para introducir las coordenadas de las secciones transversales que intersectan la malla de celdas triangulares donde desea generar los resultados del modelo. OilFlow2D generará los resultados y los archivos correspondientes. Para activar este panel, primero seleccione Cross Section Output del grupo Output en el panel izquierdo del DIP.\
- XS Name: Nombre de la sección transversal. No debe contener espacios y debe tener menos de 26 caracteres.
- N Intervals: Intervalos para dividir cada sección. Los resultados se extraerán e informarán en cada intervalo.
- X1 Y1 X2 Y2: Cada fila corresponde a las coordenadas del inicio (X1,Y1) y del final (X2,Y2) de una sección transversal.
- Open: Abre un archivo existente.
- Save: Guarda solo los datos de la sección transversal en un archivo.
Panel de alcantarillas (archivo .CULVERTS)¶
Este panel se utiliza para mostrar el contenido del archivo e ingresar datos para alcantarillas. La figura muestra el panel Culvert con tres alcantarillas. Al seleccionar Culvert1 en la primera fila se muestra la tabla de clasificación asociada. Para activar este panel, primero seleccione Culverts del grupo Components en el panel izquierdo de DIP.
La figura muestra los controles de entrada de datos correspondientes que aparecen al seleccionar la primera fila para Culvert1 que es una alcantarilla circular.
- Culvert Name: Nombre de la alcantarilla. No debe contener espacios y debe tener menos de 26 caracteres.
- Type: Tipo de alcantarilla. Para Tipo = 0, la descarga de la alcantarilla se calcula a partir de una tabla de clasificación proporcionada por el usuario en el archivo de alcantarilla. Para los tipos = 1 y 2, la descarga se calcula usando ecuaciones de alcantarilla basadas en las características de la alcantarilla proporcionadas en el archivo de alcantarilla.
- Culvert File: Nombre del archivo de la tabla de aforo o de los datos característicos de la alcantarilla. El nombre no debe contener espacios y debe tener menos de 26 caracteres.
- X1, Y1, X2, Y2: Coordenadas de los vértices que definen cada línea de alcantarilla.
- Manning's roughness coefficient: Coeficiente n de Manning de alcantarilla dado por la Tabla.
- Entrance loss coefficient: Coeficiente de pérdida de entrada de la alcantarilla dado por la Tabla.
- Culvert inlet control formula coefficients: Coeficientes de la fórmula de control de entrada de alcantarilla dados por la Tabla.
- m: Coeficiente de forma de entrada. m=0,7 para entradas en inglete, m=-0,5 para todas las demás entradas.
- Barrel height (Hb): Altura del barril para alcantarillas tipo cajón (pies o m). Sólo para alcantarillas tipo cajón: CulvertType = 1.
- Barrel width (Base): Ancho del cañón para alcantarillas tipo caja (m o pies). Sólo para alcantarillas tipo cajón: CulvertType = 1.
- Diameter (Dc): Diámetro del cañón para alcantarillas circulares (m o pies). Sólo para alcantarillas circulares: CulvertType = 2.
- Number of barrels: Número de cañones idénticos.
- Use cell elevations: Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el modelo extraerá las elevaciones inversas de entrada y salida de las elevaciones de celda de los puntos finales de la alcantarilla. Si la casilla de verificación no está seleccionada, el usuario puede ingresar la elevación invertida de entrada (Z1) y la elevación invertida de salida (Z2) que pueden ser diferentes de las elevaciones de celda.
- Open: Abre un archivo existente.
- Save: Guarda solo los datos de la alcantarilla en un archivo.
Panel de Tablas de Calificación Interna (Archivo .IRT)¶
Este panel se utiliza para mostrar el contenido del archivo e ingresar datos para las Tablas de calificación interna. En este Panel también se pueden editar las polilíneas, el tipo y el nombre del archivo de datos de la Tabla de Calificación Interna. Para activar este panel, primero seleccione Internal Rating Table del grupo Components en el panel izquierdo de DIP.
- IRT Name: Nombre de la tabla de calificación interna. No debe contener espacios y debe tener menos de 26 caracteres.
- Type: La condición de límite siempre es igual a 19 en esta versión, correspondiente a las tablas de elevación de la superficie del agua versus descarga.
- File Name: Nombre del archivo que contiene datos de la tabla de calificación interna en el formato descrito como archivo de datos de descarga por etapas.
- X, Y: Coordenadas de los vértices que definen cada polilínea IRT.
- Open: Abre un archivo existente.
- Save: Guarda solo los datos de la tabla de calificación interna en un archivo.
Panel de vertederos (archivo .WEIRS)¶
Este panel se utiliza para mostrar el contenido del archivo. En este Panel también se pueden crear datos de polilínea de vertedero. Para activar este panel, primero seleccione Weirs del grupo Components en el panel izquierdo de DIP.
- Weir Name: Nombre del vertedero. No debe contener espacios y debe tener menos de 26 caracteres.
- N Vertices: Número de puntos que definen cada polilínea de vertedero.
- Cf: Coeficiente de vertedero.
- X, Y: Coordenadas de los vértices que definen cada polilínea de vertedero (m o pies).
- Open: Abre un archivo existente.
- Save: Guarda solo los datos del vertedero en un archivo.
Panel de fuentes/sumideros (archivo .SOURCES)¶
Este panel se utiliza para mostrar el contenido del archivo. Utilice este Panel para crear también datos de ubicación de fuentes y sumideros, tipos y archivos de datos de fuentes/sumideros. Para activar este panel, primero seleccione Sources and Sinks del grupo Components en el panel izquierdo de DIP.
- Source/Sink Name: Nombre de la fuente o sumidero puntual. No debe contener espacios y debe tener menos de 26 caracteres.
- File Name: Nombre del archivo que contiene la serie temporal o tabla de clasificación de cada fuente o sumidero puntual.
- Type: Tipo de fuente/sumidero. Si es igual a 1, el archivo debe contener un hidrograma. Si es igual a 2, contiene una tabla de clasificación con profundidades versus valores de descarga.
- X, Y: Coordenadas del punto.
- Open: Abre un archivo existente.
- Save: Guarda solo los datos de fuentes y receptores en un archivo.
Panel de socavación del puente (archivo .SCOUR)¶
Este panel se utiliza para mostrar el contenido del archivo. Utilice este Panel para editar datos de pilares o estribos de puentes y calcular la socavación en esas estructuras. Para activar este panel, primero seleccione Bridge Scour del grupo Components en el panel izquierdo de DIP.
- Pier ID: Nombre del muelle
- Icomp:: Método computacional
- XA, YA: Coordenadas del muelle
- Y1: Profundidad de flujo directamente aguas arriba del muelle
- V1: Velocidad aguas arriba del muelle
- Alfa: Ángulo de ataque
- alfaRAD: Ángulo de ataque
- ishape: Forma del muelle
- L: Longitud del pilar
- a: Ancho del pilar
- iBedCondition: Condición de la cama
- D50: D50
- D84: D84
- Sediment Specific Density: Ss
- Water Specific Density: SW
- K1: Factor de corrección para la forma de la punta del muelle.
- K2: Factor de corrección para el ángulo de ataque del flujo
- K3: Factor de corrección para la condición de la cama
- K: ancho inferior relativo a Ys.
- theta: ángulo de reposo del material de la cama
- ys: Profundidad de socavación
- W: ancho superior del pozo de socavación
- Wbottom: ancho del fondo del pozo de socavación
- Fr1: Número de Froude aguas arriba del muelle
- FrD: Número de Froude de partículas densimétricas
- SIGMA: Coeficiente de gradación de sedimentos
- Vc: Velocidad crítica para el inicio de la erosión del material.
- iAbutmentType: Tipo de pilar
- AlfaA: Factor de amplificación para condiciones de lecho vivo
- AlfaB: Factor de amplificación para condiciones de agua clara
- YmaxLB: Profundidad máxima de flujo después de la socavación para condiciones de lecho vivo
- YmaxCW: Profundidad máxima de flujo después de la socavación para condiciones de agua clara
- YcLB: Profundidad incluyendo socavación por contracción del lecho vivo
- YsA: Profundidad de socavación del pilar
- YcCW1: Profundidad incluida la socavación por contracción de aguas claras. Método 1
- YcCW2: Profundidad incluida la socavación por contracción de aguas claras. Método 2
- q1: Descarga unidad aguas arriba
- q2c: Descarga de la unidad aguas arriba de la abertura estrecha
- n Manning: n de Manning
- TauC: Esfuerzo cortante crítico
- GammaW: Peso unitario del agua
- BridgeXSEC_X1, BridgeXSEC_Y1, BridgeXSEC_X2, BridgeXSEC_Y2: Coordenadas de puntos extremos de la Sección Transversal del Puente
- UpstreamXSEC_X1, UpstreamXSEC_Y1, UpstreamXSEC_X2, UpstreamXSEC_Y2: Coordenadas de puntos extremos de la Sección Transversal Aguas Arriba
- Open: Abre un archivo existente.
- Save: Guarda solo los datos de la pila del puente y del estribo en un archivo.
Panel de pilares de puente (archivo .PIERS)¶
Este panel se utiliza para mostrar el contenido del archivo. En este Panel también puede ingresar la ubicación del pilar del puente y los datos de geometría del pilar. Para activar este panel, primero seleccione Bridges Piers del grupo Components en el panel izquierdo de DIP.
- X,Y: Coordenadas del centroide del muelle.
- Angle X: Ángulo del pilar respecto al eje X.
- Length: Longitud del muelle (m o pies).
- Width: Ancho del muelle (m o pies).
- Drag Coeff.: Coeficiente de arrastre del muelle.
- Pier Name: Nombre del muelle. No debe contener espacios y debe tener menos de 26 caracteres.
- Open: Abre un archivo existente.
- Save: Guarda solo los datos de los pilares del puente en un archivo.
Note
Para simular pilares circulares, utilice el mismo ancho y largo y establezca un coeficiente de arrastre adecuado para pilares redondos.
Panel de Puntos de Observación (Archivo .OBS)¶
Utilice este panel para crear, editar y mostrar el contenido del archivo. Para activar este panel, primero seleccione Observation Points del grupo Output en el panel izquierdo de DIP.
- Observation Point Name: Nombre del punto de observación. No debe contener espacios y debe tener menos de 26 caracteres.
- X,Y: Coordenadas del punto.
- Open: Abre un archivo existente.
- Save: Guarda solo los datos del punto de observación en un archivo.
Panel Tools¶
Esta sección describe varias utilidades que están disponibles a través de DIP. Para activar este panel, primero seleccione Tools del grupo Output en el panel izquierdo.
Procesar datos de lluvia y evaporación desde la herramienta de archivos de cuadrícula ASCII¶
Puede utilizar esta herramienta para procesar archivos de cuadrícula ASCII de lluvia (por ejemplo, NEXRAD) y evaporación y preparar archivos de datos de OilFlow2D para simulaciones hidrológicas. El programa permite extraer datos de un conjunto de archivos de cuadrícula ASCII de lluvia y evaporación puntuales y crear un archivo en el formato legible por OilFlow2D.
Para utilizar la herramienta, primero debe crear un archivo con un editor de texto (por ejemplo, el Bloc de notas) usando el siguiente formato:\ Línea 1: Número de archivos ASCII de lluvia\ NRF\ Líneas NRF que contienen:\ Ti RAINFILEi.ASC \ Donde Ti es el tiempo en horas y el archivo ASCII de cuadrícula de lluvia correspondiente a ese tiempo Ti.
Opcionalmente, si tiene un conjunto de archivos de evaporación, agregue las siguientes líneas:\ Número de archivos de evaporación ASCII (debe ser igual a NRF)\ NEV\ Líneas NEV que contienen:\ Ti EVAPFILEi.ASC \ Donde Ti es el tiempo en horas y el archivo ASCII de cuadrícula de evaporación correspondiente a ese tiempo Ti.
Se supone que en los archivos ASCII de lluvia y evaporación los valores se dan en mm o in. Dado que OilFlow2D utiliza intensidades en lugar de mm o in, los valores proporcionados se convertirán internamente a mm/hr o in/hr utilizando el intervalo de tiempo determinado a partir de los tiempos proporcionados en el archivo descrito anteriormente.
Si el número de archivos (NRF) en la primera línea es positivo, se asumirá que la lluvia/evaporación se da en puntos y se interpolará en cada celda. Si el número es negativo, el programa considerará la lluvia/evaporación dada en cuadrados centrados en cada punto de la cuadrícula, y luego la precipitación de la celda será la de la cuadrícula donde se ubica el centroide de la celda. Este último método no implica interpolación y es más rápido que el primer método.
Una vez que haya creado el archivo y los archivos estén ubicados en la misma carpeta, use el botón Extract Rainfall from ASCII Grid Files Tool, seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
Espere unos momentos e ingrese el nombre del archivo. El proceso de conversión tardará unos segundos o minutos dependiendo de la cantidad de archivos y su tamaño.
Para utilizar el archivo resultante, cópielo en la carpeta del proyecto y asígnele el mismo nombre base que a los archivos del proyecto.
Ejemplo de un archivo .RFC con lluvia únicamente¶
-4
0 rain_spas1275_001_20040917_0100_utc.asc
1 rain_spas1275_002_20040917_0200_utc.asc
2 rain_spas1275_003_20040917_0300_utc.asc
3 rain_spas1275_004_20040917_0400_utc.asc
Ejemplo de un archivo .RFC con lluvia y evaporación¶
-4
0 rain_spas1275_001_20040917_0100_utc.asc
1 rain_spas1275_002_20040917_0200_utc.asc
2 rain_spas1275_003_20040917_0300_utc.asc
3 rain_spas1275_004_20040917_0400_utc.asc
-4
0 evap_spas1275_001_20040917_0100_utc.asc
1 evap_spas1275_002_20040917_0200_utc.asc
2 evap_spas1275_003_20040917_0300_utc.asc
3 evap_spas1275_004_20040917_0400_utc.asc
Herramienta de extracción de datos HEC-RAS¶
El propósito de esta herramienta es facilitar la migración de proyectos HEC-RAS existentes a OilFlow2D. El programa permite extraer datos de elevación de puntos de secciones transversales georreferenciadas del modelo unidimensional HEC-RAS desarrollado por el USACE. La herramienta lee archivos de geometría HEC-RAS con sus extensiones correspondientes y crea archivos X Y Z que se pueden importar fácilmente a QGIS. La utilidad distingue las elevaciones del canal entre las márgenes izquierda y derecha de cada sección transversal y exporta los archivos como se detalla en la siguiente tabla.
& Contiene todos los puntos de elevación en todas las secciones transversales de todos los tramos y secciones transversales del archivo.\ & Contiene polígonos que incluyen todos los puntos de elevación en cada tramo.\ & Contiene solo los puntos de elevación entre las orillas izquierda y derecha en todas las secciones transversales de todos los tramos del archivo.\ & Contiene polígonos que incluyen solo la elevación en el canal principal para cada tramo.\
























