Referencia del archivo de salida¶
OilFlow2D genera resultados en numerosos archivos de texto ASCII. Estos archivos pueden abrirse fácilmente con cualquier editor de texto e importarse en QGIS u otro software SIG para su visualización y análisis. OilFlow2D 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 tablas siguientes resumen los archivos de salida generados por OilFlow2D:
- Lista de tiempos de salida: informa de los tiempos de salida de los archivos de resultados.
- Parámetros de control de ejecución, componentes utilizados, etc.: Hace eco de los datos de entrada leídos de archivos que incluyen parámetros de control de modelado, datos de malla, condiciones de contorno y, para cada intervalo de tiempo del informe, descargas y velocidades de entrada y salida, el archivo está en unidades métricas y el archivo en unidades inglesas.
- Archivos de salida del modelo nativo: informa de los resultados del modelo en las celdas para cada intervalo de informe.
- Parámetros de control de ejecución, componentes utilizados, etc.: Hace eco de los datos de entrada leídos de archivos que incluyen parámetros de control de modelado, datos de malla, condiciones de contorno y, para cada intervalo de tiempo del informe, descargas y velocidades de entrada y salida, el archivo está en unidades métricas y el archivo en unidades inglesas.
- Información de malla de celdas triangulares: Estos archivos proporcionan información completa sobre la malla de celdas triangulares. está en unidades métricas y el archivo en unidades inglesas.
-
Resultados del progreso de ejecución: Este archivo informa, para cada intervalo de salida, del tiempo de cálculo, el paso de tiempo medio, el agua entrante y saliente en los límites 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 los archivos en unidades métricas e inglesas.
- Series temporales en puntos de observación: Estos archivos informan series temporales de resultados para la celda donde se encuentra el punto. Los resultados incluyen series temporales de velocidades, profundidades, elevaciones de la superficie del agua y del lecho, cambios de elevación del lecho, condiciones húmedas y secas y número de Froude. El formato del nombre del archivo es el siguiente: para unidades métricas y para unidades inglesas, donde está el 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 OilFlow2D 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.
- 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 el caudal de agua. está en unidades métricas y en unidades inglesas.
- Hidrogramas de secciones transversales: informa 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: informa de los resultados de los vertederos; un archivo está en unidades métricas y WEIRE en unidades inglesas.
-
Resultados generales: Cuando se selecciona la casilla Create Graphic Output Files en el panel Graphic Output Panel, el modelo OilFlow2D genera archivos que informan de las velocidades, profundidades, elevaciones de la superficie del agua y del lecho, cambios de elevación del lecho, condición húmeda-seca y número de Froude 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 OilFlow2D. ParaView (https://www.paraview.org) es una aplicación de código abierto y multiplataforma para el análisis y la visualización de datos. La exploración de datos puede realizarse interactivamente en 3D o mediante las capacidades de procesamiento por lotes de ParaView.
-
Distribución espacial de resultados para cada intervalo de informe: Para cada intervalo de salida, se escriben en el archivo las velocidades y profundidades de las celdas, las elevaciones de la superficie del agua y del lecho, los cambios de elevación del lecho, la condición húmeda-seca, el número de Froude, etc. Estos archivos se utilizan para preparar mapas de resultados frente al tiempo. Los nombres de archivo son .
- Distribución espacial de concentraciones de contaminantes para cada intervalo de informe: Para cada intervalo de salida, se escriben en el archivo las concentraciones de las celdas. Estos archivos se utilizan para preparar mapas de concentración de contaminantes frente al tiempo. El nombre de archivo es .
-
Coordenadas y propiedades de las partículas de petróleo para cada intervalo de informe: Para cada intervalo de salida, se escriben en el archivo las coordenadas, el volumen, la densidad, la viscosidad y el estado del petróleo de las partículas. Estos archivos se utilizan para preparar mapas de propiedades del petróleo frente al tiempo. El nombre de archivo es .
-
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.
-
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 OilFlow2D estos archivos se generan durante el paso final, después de que el modelo termina la ejecución, y al posprocesar los resultados mediante Plot OilFlow2D results en el panel Graphic Output Options del Data Input Program.
Archivos esenciales necesarios para generar mapas, gráficos y animaciones.¶
Como muestra la lista anterior, OilFlow2D crea un número considerable de archivos con resultados del modelo, y algunos pueden ser enormes en proyectos grandes. Sin embargo, solo se necesita un subconjunto de estos archivos para crear gráficos en OilFlow2D. Saber qué archivos de salida se requieren es importante cuando es necesario reducir el número de archivos que se transfieren a otro equipo. Por ejemplo, al utilizar un servicio en la nube para ejecutar simulaciones, el usuario puede necesitar descargar los resultados a un equipo local. Descargar únicamente los archivos esenciales para el posprocesamiento ayuda a minimizar los costes de conexión.
Esta sección resume los archivos esenciales para crear mapas, gráficos y animaciones en un proyecto de OilFlow2D. Se supone que el proyecto existente ya contiene las capas necesarias para generar los archivos de OilFlow2D, como Trimesh, etc.
La siguiente tabla presenta los distintos gráficos y animaciones que se pueden crear con OilFlow2D 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..Ubicación y propiedades del petróleo o plástico para el modelo OilFlow2D. Mapas temporales y animaciones.
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
2..
3..
- para el módulo PL.
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 archivos que incluyen parámetros de control de modelado, datos de malla, condiciones de contorno y descargas y velocidades de entrada y salida para cada intervalo de salida. El archivo está en unidades métricas y 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 archivos con extensiones métricas e inglesas. Estos archivos proporcionan información completa sobre la malla de celdas triangulares. La siguiente tabla resume la salida disponible.
- Número de celdas: Número total de celdas en la malla
- Número de nodos: 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 resumido de la ejecución se escribe en un archivo con la extensión . Estos archivos informan, para cada intervalo de salida, del tiempo de cálculo, el paso de tiempo medio y, para cada límite abierto, del caudal entrante (positivo) o saliente (negativo) (m\(^{2}\)/s o ft\(^{3}\)/s) y del error de conservación de volumen (%).
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
El nombre de archivo para cada celda es:\ para las unidades métricas y\ for English units.\ El nombre del punto de observación se incluye en el nombre de archivo. Por ejemplo, ese es el nombre del archivo de resultados de la serie temporal del punto de observación. A continuación se muestra un ejemplo.
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:
OilFlow2D 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 OilFlow2D 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.
Archivo de salida de balance de masa¶
El archivo informa del balance global de masa y volumen durante toda la simulación. El contenido varía según el módulo utilizado y sigue el formato siguiente:
OilFlow2D--Hydrodynamics\ Columna 1: Tiempo\ 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\ OilFlow2D--PL\ Columna 1: Tiempo\ 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_\(k\)\ OilFlow2D--UD\ Columna 1: Tiempo\ 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\ OilFlow2D\ Columna 1: Tiempo\ Columna 2: Entrada de volumen de aceite acumulado\ Columna 3: Salida de volumen de aceite acumulado\ 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: Tiempo\ Columna 2: Entrada de volumen de aceite acumulado\ Columna 3: Entrada de masa de aceite acumulada\ Columna 4: Salida de volumen de aceite acumulado\ Columna 5: Salida de masa de aceite 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 con una extensión que informa de los volúmenes de petróleo 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, OilFlow2D crea un archivo de salida llamado , donde culvertID es 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, OilFlow2D crea un archivo de salida llamado , donde IrtID es 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. La extensión .weiri corresponde a las unidades métricas y .weire 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 - Q: 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 y el número de Froude, 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.
Hidrogramas de secciones transversales .xsech y .xsecsed¶
Estos archivos solo se generan durante el posprocesamiento mediante el botón Plot OilFlow2D 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, que informan de una tabla de hidrograma para cada sección transversal. Un archivo .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 software del Sistema de Información Geográfica QGIS. Utilizan la extensión .textout y se denominan de la siguiente manera: cell_time_metric_DDDD_HH_MM_SS.textout (unidades métricas), cell_time_eng_DDDD_HH_MM_SS.textout (unidades inglesas) o cell_time_DDDD_HH_MM_SS.textout (salida sin unidades).\ Donde DDDD son los días, HH las horas, MM los minutos y SS los segundos. Por ejemplo, cell_time_eng_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 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; -; -
- 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: n de Manning; -; -
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:\
corresponde a un archivo para el tiempo: 1 día, 12 horas, 1 minuto y 34 segundos.\
- 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. Utilizan la extensión y se nombran de la siguiente manera:\ Donde dddd son los días, hh las horas, mm los minutos y ss los 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 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 condiciones de contorno
- 2: Concentración del soluto 2; igual que en las condiciones de contorno
- ...: ...; ...
- NP_MAX: Concentración del soluto NP_MAX; igual que en las condiciones de contorno
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.
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.
Archivos de salida de petróleo y plásticos (módulos OilFlow2D Spills On Water y Plastics)¶
Partículas en los archivos de malla¶
Estos archivos utilizan la extensión .textout y se nombran de la siguiente manera: Par_time_metric_
- 1: Tiempo desde la liberación; horas
- 2: Número de 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.
Hidrodinámica del agua y volúmenes de petróleo-plástico en los archivos de 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:
- 1: 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 software QGIS Geographic Information System. 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 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\(^3\).
=====================================================================================
=====================================================================================
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 software QGIS Geographic Information System. Estos archivos utilizan la extensión .textout y se denominan
- 1: Magnitud máxima de la velocidad \(\left|\vec U\right|=\sqrt{U^2+V^2}\); 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: Esfuerzo cortante máximo 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 software QGIS Geographic Information System. 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 1ft, 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 de 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 software del 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 OilFlow2D generará archivos que informan, para cada intervalo de salida, de las velocidades, profundidades, elevaciones de la superficie del agua y del lecho, cambios de elevación del lecho, condición húmeda-seca y número de Froude. Estos archivos pueden utilizarse con software de terceros, incluido Paraview, para generar gráficos de alta calidad de los resultados de OilFlow2D. 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.












