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Referencia de archivos de salida

RiverFlow2D genera resultados en muchos archivos de texto ASCII de salida. Se puede acceder fácilmente a estos archivos con cualquier editor de texto y se pueden importar a QGIS u otro software SIG para su visualización y análisis. RiverFlow2D siempre crea archivos ASCII de salida tanto en unidades inglesas como métricas, dependiendo de las unidades proporcionadas en los archivos de datos.

Descripción general de los archivos de salida

Las siguientes tablas resumen los archivos de salida generados por RiverFlow2D:

  • Lista de tiempos de salida: Informa de los tiempos de salida de los archivos de resultados.
  • Parámetros de control de ejecución, componentes utilizados, etc.: .OUTI (métrico) y .OUTE (inglés); Reproduce los datos de entrada leídos de los archivos, incluidos los parámetros de control del modelado, los datos de la malla y las condiciones de contorno, y para cada intervalo de tiempo de informe, los caudales y velocidades de entrada y salida.
  • Archivos nativos de salida del modelo: Informa de los resultados del modelo en las celdas para cada intervalo de informe.
  • Parámetros de control de ejecución, componentes utilizados, etc.: .OUTI (métrico) y .OUTE (inglés); Reproduce los datos de entrada leídos de los archivos, incluidos los parámetros de control del modelado, los datos de la malla y las condiciones de contorno, y para cada intervalo de tiempo de informe, los caudales y velocidades de entrada y salida.
  • Información de la malla de celdas triangulares: .MESHOUTI (métrico) y .MESHOUTE (inglés); Estos archivos proporcionan información completa sobre la malla de celdas triangulares.
  • Resultados del progreso de la ejecución: Este archivo informa, para cada intervalo de salida, del tiempo de cómputo, el paso de tiempo promedio, el caudal 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: .MAXI (métrico) y .MAXE (inglés); Para cada intervalo de salida, los módulos de velocidad nodal máximos y las profundidades se escriben en estos archivos.

  • Series temporales en puntos de observación: .OUTI (métrico) y .OUTE (inglés); Estos archivos informan de las series temporales de resultados de 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 en la elevación del lecho, condición de húmedo-seco y número de Froude. El formato del nombre de archivo es RESvsT_NCELDA.OUTI para unidades métricas y RESvsT_NCELDA.OUTE para unidades inglesas, donde NCELDA es el nombre del punto de observación.
  • Balance de masas: Informa de los caudales y volúmenes totales de entrada y salida para cada intervalo de salida.
  • Inicio en caliente: Se genera en el modelo RiverFlow2D para reiniciar una simulación a partir de resultados calculados previamente. El archivo contiene el tiempo en segundos y el nombre de archivo correspondiente desde el que se reiniciará el modelo al utilizar la opción de inicio en caliente.
  • Archivos nativos de salida del modelo: Informa de los resultados del modelo en las celdas para cada intervalo de informe.
  • Archivos nativos de salida del modelo para el módulo MT: Informa 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: .XSECI (métrico) y .XSECE (inglés); 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 y de sedimentos.

  • Hidrogramas de secciones transversales: .XSECH (agua) y .XSECSED (sedimentos); Informa de una tabla de hidrograma para cada sección transversal. Consulte el Comentario 1.
  • Salida de perfiles: .PRFI (métrico) y .PRFE (inglés); Para cada intervalo de salida y para un número 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.
  • Alcantarillas: Genera el caudal en cada alcantarilla para cada intervalo de informe. El formato del nombre de archivo es CULVERT_culvertID.OUT, 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 IRT_irtID.OUT, donde irtID es el texto proporcionado por el usuario para identificar la tabla de clasificación interna.
  • Vertederos: .WEIRI (métrico) y .WEIRE (inglés); Informa de los resultados de los vertederos.

  • Resultados generales: Cuando se selecciona la casilla de verificación Create Graphic Output Files en el Graphic Output Panel, el modelo RiverFlow2D generará archivos que informan de las velocidades, profundidades, elevaciones de la superficie del agua y del lecho, cambios en la elevación del lecho, condición de húmedo-seco, número de Froude y caudal de transporte de sedimentos para cada intervalo de tiempo de salida. Estos archivos pueden ser utilizados por software de terceros, incluido Paraview, para generar gráficos de alta calidad de los resultados de RiverFlow2D. 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 programación usando las capacidades de procesamiento por lotes de ParaView.

  • Distribución espacial de los resultados para cada intervalo de informe: Para cada intervalo de salida, 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 de húmedo-seco, el número de Froude, los flujos de transporte de sedimentos, etc., se escriben en el archivo. Estos archivos se utilizan para preparar mapas de Results vs Time. Los archivos se denominan cell_time_metric_<time>.textout (unidades métricas), cell_time_eng_<time>.textout (unidades inglesas) o la variante independiente de unidades cell_time_<time>.textout.

  • Distribución espacial de las concentraciones de contaminantes para cada intervalo de informe: Para cada intervalo de salida, las concentraciones de las celdas se escriben en el archivo. Estos archivos se utilizan para preparar mapas de Pollutant Concentration vs Time. El nombre de archivo es cell_conc_<time>.textout.
  • Distribución espacial de las concentraciones de sedimentos para cada intervalo de informe: Para cada intervalo de salida, las concentraciones de sedimentos de las celdas se escriben en el archivo. Estos archivos se utilizan para preparar mapas de sediment concentration vs Time. El nombre de archivo es cell_st_<time>.textout.
  • Coordenadas y propiedades de las partículas de aceite para cada intervalo de informe: Para cada intervalo de salida, las coordenadas, el volumen, la densidad, la viscosidad y el estado del aceite de las partículas se escriben en el archivo. Estos archivos se utilizan para preparar mapas de oil property vs Time. El nombre de archivo es Par_time_metric_<spill>_<time>.textout (unidades métricas), Par_time_eng_<spill>_<time>.textout (unidades inglesas) o la variante independiente de unidades Par_time_<spill>_<time>.textout.

  • 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 software QGIS Geographic Information System para generar mapas. Los archivos se denominan <ProjectName>_cells_max.textout.

  • 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 transferirlo sin problemas a QGIS. Los archivos se denominan <ProjectName>_time2depths_cells.textout.

  • Archivo de valores de intensidad del peligro en celdas: Estos archivos ASCII informan de los valores de intensidad del peligro para diversas clasificaciones de peligro utilizadas en distintos países. Estas incluyen la United State Bureau of Reclamation, los métodos suizos, los criterios utilizados en Austria y en el Reino Unido, y permiten transferirlos sin problemas a QGIS para preparar mapas. Los archivos se denominan <ProjectName>_cells_hazard.textout.

Comentarios sobre los archivos de salida

En el modelo RiverFlow2D, estos archivos se generan durante el paso final, después de que el modelo completa la ejecución, y al realizar el postprocesamiento de los resultados mediante Plot RiverFlow2D results en el panel Data Input Program Graphic Output Options.

Archivos esenciales necesarios para generar mapas, gráficos y animaciones

Como se desprende de la lista de archivos indicada anteriormente, RiverFlow2D crea un número significativo de archivos que contienen resultados del modelo, y algunos pueden ser enormes para proyectos grandes. Sin embargo, solo se necesita un subconjunto de estos archivos para crear gráficos en RiverFlow2D. Saber qué archivos de salida son necesarios suele ser de importancia práctica cuando es necesario reducir el número de archivos que se transferirán a un equipo distinto del utilizado para realizar las simulaciones. Un ejemplo es cuando se utiliza un servicio en la nube para realizar simulaciones y el usuario necesita descargar los archivos de resultados a un equipo local. Descargar solo los archivos esenciales para el postprocesamiento ayudará a minimizar los costes de conexión.

Esta sección resume los archivos esenciales para crear mapas, gráficos y animaciones en un proyecto de RiverFlow2D. Esto supone que el proyecto existente tiene las capas creadas para generar los archivos de RiverFlow2D, como Trimesh, etc.

La siguiente tabla presenta los distintos gráficos y animaciones que se pueden crear con RiverFlow2D y los archivos de salida necesarios para cada gráfico.

Note

Estos son los archivos nativos de resultados del modelo, que siempre están en unidades SI. Aunque no se utilizan directamente para la salida gráfica, pueden ser útiles para volver a generar los archivos de postprocesamiento si se eliminan los archivos de postprocesamiento descritos en esta sección.

Resultados frente al tiempo

Concentración de contaminantes frente al tiempo

Concentración de sedimentos frente al tiempo

Concentración, densidad, viscosidad y esfuerzo de fluencia del fluido frente al tiempo

Ubicación y propiedades del aceite o plástico para el modelo OilFlow2D. Mapas y animaciones temporales.

Mapas de resultados máximos

Mapas de tiempo hasta profundidad

Mapas de intensidad de peligros

Animaciones, secciones transversales y perfiles

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 modelo de derrame de petróleo sobre agua .outfilesoilw

Este archivo incluye una lista de tiempos correspondientes a cada intervalo de salida generado al ejecutar el modelo de derrame de petróleo sobre 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 .outi y .oute archivos

Estos archivos replican los datos de entrada leídos de los archivos, incluidos los parámetros de control del modelado, los datos de la malla, las condiciones de contorno y los caudales y velocidades de entrada y salida para cada intervalo de salida. El archivo está en unidades métricas y en unidades inglesas. Parte de una salida típica es la siguiente:

Datos de la malla y métricas de la malla .meshouti y .meshoute archivos

Los datos de la malla se escriben en archivos con extensiones .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.

  • 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 n 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 promedio 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 hay celdas agudas, el modelo dará un mensaje de error y no podrá ejecutarse. A continuación se muestra un fragmento de un formato de archivo típico:

Archivo de resumen de ejecución .rout

El informe de resumen de ejecución se escribe en un archivo con la extensión .ROUT. Estos archivos informan, para cada intervalo de salida, del tiempo de cálculo, el paso de tiempo promedio y, para cada caudal de entrada (positivo) o de salida (negativo) de un contorno abierto, el caudal (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

Tabla de valores máximos .maxi y .maxe Archivos

Estos archivos informan 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. .MAXI está en unidades métricas y .MAXE 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 la profundidad y la 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 la profundidad y la 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

Un archivo de salida típico es el siguiente:

Salida de puntos de observación

Estos archivos informan series temporales de resultados en puntos de observación. El programa encuentra la celda donde se encuentra el punto de observación y escribe la serie temporal de resultados de las siguientes variables:

  • 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; Descarga volumétrica de sedimentos por unidad de ancho en la dirección x; ft\(^{2}\)/s; m\(^{2}\)/s
  • 12: QSY; Descarga volumétrica de sedimentos por unidad de ancho en la dirección y; ft\(^{2}\)/s; m\(^{2}\)/s
  • 13: QS; Magnitud de la descarga volumétrica de sedimentos \(Q_s=\sqrt{Q_{sx}^2+Q_{sy}^2}\); ft\(^{2}\)/s; m\(^{2}\)/s

El nombre de archivo para cada punto de observación es: RESvsT_NCELDA.OUTI para unidades métricas y RESvsT_NCELDA.OUTE para unidades inglesas. Donde NCELDA es el nombre asignado al punto de observación. Por ejemplo: RESvsT_0000010.OUTI es el nombre de archivo para los resultados de la serie temporal de la celda 10. A continuación se muestra un ejemplo de este archivo.

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, el archivo contiene los valores del último informe escrito por el modelo. El código de tiempo de origen-salida selecciona el archivo utilizado como condiciones iniciales, 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 origen cell_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 cuando se reinicia 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:

18000  0000_05_00_00  5

RiverFlow2D puede reiniciarse desde cualquier hora de informe existente leyendo las condiciones iniciales del archivo cell_time_DDDD_HH_MM_SS.textout identificado en 2binitialized.hotstart. Para reiniciar desde una hora distinta de la 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) cuando el intervalo de informe es de 1 hora, use:

10800  0000_03_00_00  3

La opción Hot start es útil para establecer condiciones iniciales comunes a una serie de simulaciones, como diferentes períodos de retorno. Por ejemplo, ejecute el modelo con una entrada de caudal constante hasta que converja al estado estacionario. Para comenzar un nuevo escenario en el tiempo cero utilizando cell_time_0000_24_00_00.textout como condición inicial, conserve su código de tiempo de origen-salida y establezca TIME e IDX en 0:

0  0000_24_00_00  0

Cuando RiverFlow2D 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 basado en el tiempo 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 RiverFlow2D, puede ser necesario definir las elevaciones iniciales de la presa y del depósito de relaves y, al mismo tiempo, tener en cuenta un flujo fluvial existente aguas abajo de la presa. En esta situación, la simulación de la falla de la presa debe comenzar únicamente después de que el flujo fluvial inicial se haya estabilizado. Siga estos pasos:

  1. Ejecute una simulación base inicial que represente el flujo fluvial 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 flujo fluvial inicial mientras la presa permanece en su lugar.
  2. 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 utilizando el nombre del caso exportado seguido de la extensión .INITIALSTATE. Por ejemplo, si el nombre del caso exportado es Run2, cambie el nombre del archivo a Run2.INITIALSTATE.
  3. Asegúrese de que el número de clases de materiales y las características de la malla sean idénticos en ambas simulaciones.
  4. 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 .INITIALSTATE correspondiente 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 los polígonos initialWSE especificados.

Nota: Este procedimiento no funciona cuando se selecciona la opción Hotstart.

Archivo de salida del balance de masas

El

El archivo informa sobre el balance global de masa/volumen durante toda la simulación. El contenido del archivo varía según el módulo utilizado, de acuerdo con el siguiente formato:

RiverFlow2D--Hydrodynamics Columna 1: Tiempo Columna 2: Entrada acumulada de volumen de agua Columna 3: Salida acumulada de volumen de agua Columna 4: Volumen interno de agua Columna 5: Volumen acumulado de agua por lluvia/evaporación Columna 6: Volumen acumulado de agua por infiltración RiverFlow2D--PL Columna 1: Tiempo Columna 2: Entrada acumulada de volumen de agua Columna 3: Salida acumulada de volumen de agua Columna 4: Volumen interno de agua Columna 5: Volumen acumulado de agua por lluvia/evaporación Columna 6: Volumen acumulado de agua por infiltración Columna 7: Entrada acumulada de volumen de solute_1 Columna 8: Salida acumulada de volumen de solute_1 Columna 9: Volumen interno de solute_1 Columna 10: Volumen acumulado de captación de solute_1 \(\vdots\) Columna 11+\(k\): Entrada acumulada de volumen de solute_\(k\) Columna 12+\(k\): Salida acumulada de volumen de solute_\(k\) Columna 13+\(k\): Volumen interno de solute_\(k\) Columna 14+\(k\): Volumen acumulado de captación de solute_\(k\) RiverFlow2D--WQ Columna 1: Tiempo Columna 2: Entrada acumulada de volumen de agua Columna 3: Salida acumulada de volumen de agua Columna 4: Volumen interno de agua Columna 5: Volumen acumulado de agua por lluvia/evaporación Columna 6: Volumen acumulado de agua por infiltración Columna 7: Entrada acumulada de volumen de solute_1 Columna 8: Salida acumulada de volumen de solute_1 Columna 9: Volumen interno de solute_1 Columna 10: Volumen acumulado de captación de solute_1 \(\vdots\) Columna 11+\(k\): Entrada acumulada de volumen de solute_\(k\) Columna 12+\(k\): Salida acumulada de volumen de solute_\(k\) Columna 13+\(k\): Volumen interno de solute_\(k\) Columna 14+\(k\): Volumen acumulado de captación de solute_\(k\) RiverFlow2D--UD Columna 1: Tiempo Columna 2: Entrada acumulada de volumen de agua Columna 3: Salida acumulada de volumen de agua Columna 4: Volumen interno de agua Columna 5: Volumen acumulado de agua por lluvia/evaporación Columna 6: Volumen acumulado de agua por infiltración RiverFlow2D--ST Transporte de carga de fondo Columna 1: Tiempo Columna 2: Entrada acumulada de volumen de agua Columna 3: Salida acumulada de volumen de agua Columna 4: Volumen interno de agua Columna 5: Volumen acumulado de agua por lluvia/evaporación Columna 6: Volumen acumulado de agua por infiltración Columna 7: Entrada acumulada de volumen de sólidos Columna 8: Salida acumulada de volumen de sólidos Columna 9: Volumen interno de sólidos Columna 10: \(NULL\) RiverFlow2D--ST Transporte en suspensión Columna 1: Tiempo 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 por lluvia/evaporación Columna 6: Volumen acumulado de agua por infiltración Columna 7: Entrada acumulada de volumen de sólidos Columna 8: Salida acumulada de volumen de sólidos Columna 9: Volumen interno de sólidos Columna 10: Volumen acumulado de agua+sólidos intercambiado con el lecho RiverFlow2D--MT Columna 1: Tiempo 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: Tiempo 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 por captación/evaporación Columna 6: Volumen acumulado de aceite por infiltración OilFlow2D--HT Columna 1: Tiempo Columna 2: Entrada acumulada de volumen de aceite Columna 3: Entrada acumulada de masa de aceite Columna 4: Salida acumulada de volumen de aceite Columna 5: Salida acumulada de masa de aceite 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 Booms en el modelo de derrame de petróleo sobre agua OilFlow2D, se crea un archivo de salida con extensión .OUTBOOMS, que informa sobre los volúmenes de petróleo o plástico, en bbl y m\(^3\), retenidos por cada barrera y para cada intervalo de salida:

Archivos de salida de alcantarillas CULVERT_culvertID.out

Para cada alcantarilla, RiverFlow2D crea un archivo de salida llamado CULVERT_culvertID.OUT, donde culvertID es el texto proporcionado por el usuario para identificar la alcantarilla. El informe incluye el caudal para cada intervalo de informe y las elevaciones de la superficie del agua (WSEL1, WSEL2) en cada extremo de la alcantarilla, como se muestra:

Archivos de tablas de clasificación internas IRT_irtID.out

Para cada Internal Rating Table, RiverFlow2D crea un archivo de salida llamado IRT_irtID.OUT, donde irtID es el texto proporcionado por el usuario para identificar la Internal Rating Table. El informe incluye el caudal para cada intervalo de informe, como se muestra:

Archivos de salida de vertederos .weiri y .weire

Estos archivos informan los resultados para cada vertedero y para cada intervalo de salida. La extensión del archivo es .WEIRI para unidades métricas y .WEIRE para unidades inglesas. La salida incluye la siguiente información:

  • 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
  • Distance: Longitud del borde
  • Q: Caudal del borde

A continuación se muestra un formato típico de archivo de salida 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 generará archivos con las extensiones .XSECI y .XSECE, que informan los resultados a lo largo de las secciones transversales proporcionadas por el usuario. Para cada intervalo de salida y para 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 promediada en profundidad, el número de Froude y el caudal volumétrico de sedimentos por unidad de ancho. .XSECI contiene las unidades métricas y .XSECE las unidades inglesas. Un archivo típico es el siguiente:

Al ejecutar únicamente la hidrodinámica, los archivos .XSECE y .XSECI mostrarán el caudal de agua de la sección transversal. Al ejecutar el transporte de sedimentos, además del caudal de agua, estos archivos informarán el 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 generarán mediante el botón de posprocesamiento Plot RiverFlow2D results del panel Graphic Output Options. Al utilizar la opción Output results for cross sections, el modelo generará archivos con extensión .XSECH y .XSECSED (si se utiliza el componente de transporte de sedimentos), que informan una tabla de hidrograma para cada sección transversal. Un archivo .XSECH típico

típico es el siguiente:

Archivos de perfiles .prfi y .prfe

Al utilizar la opción Output results for profiles, el modelo generará archivos con las extensiones .PRFI y .PRFE, que informan los resultados a lo largo de las polilíneas proporcionadas por el usuario. Para cada intervalo de salida y para el número de puntos a lo largo 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 promediada 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 posprocesamiento en QGIS

Resultados generales en las celdas

Estos archivos ASCII permiten una transferencia fluida al software del Sistema de Información Geográfica QGIS. Estos archivos utilizan la extensión .textout y se nombran 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 son las horas, MM son los minutos y SS son 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 los resultados para cada celda de la malla de celdas triangulares, como se muestra:

  • Componente de velocidad en dirección x U: ft/s; m/s
  • 2: Componente de velocidad en 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 dirección x: \(Q_{sx}\); ft\(^{2}\)/s; m\(^{2}\)/s
  • 11: Caudal volumétrico de sedimentos por unidad de ancho en 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: 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 petróleo para cada celda cuando el usuario selecciona la opción de calcular la transferencia de calor en el modelo OilFlow2D. Estos archivos utilizan la extensión .textout y se nombran de la siguiente manera: cell_ol_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_ol_0001_12_01_34.textout 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\(^2\)

Lo 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_<spill>_<time>.textout (unidades métricas), Par_time_eng_<spill>_<time>.textout (unidades inglesas) o Par_time_<spill>_<time>.textout (salida sin unidades). <spill> identifica el derrame y <time> se codifica como DDDD_HH_MM_SS. Por ejemplo, Par_time_metric_01_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 total de partículas NP que representan el petróleo o el plástico. A continuación siguen NP líneas con resultados para cada partícula, como se muestra:

  • 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 software QGIS Geographic Information System. Este archivo utiliza la extensión .textout y se denomina <ProjectName>_oilw_max.textout. El formato de estos archivos es el siguiente. La primera línea contiene el número de celdas (NELEM) y el número de derrames (NSPILLS). A continuación, siguen NELEM líneas, donde cada columna indica el volumen máximo de petróleo por unidad de área para cada derrame, como se muestra en la tabla. Las celdas secas se indican con el número -9999.000.

  • 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 <ProjectName>.OUTOILVOL e incluye los siguientes valores para cada instante:

  • 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 software QGIS Geographic Information System. Estos archivos utilizan la extensión .textout y se denominan <ProjectName>_cells_max.textout. 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 6 de forma predeterminada u 11 si la ejecución se realizó con el Sediment Transport Module. A continuación, siguen NELEM líneas con el módulo de velocidad, la profundidad y la elevación de la superficie del agua para cada celda, como se muestra:

  • 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 software QGIS Geographic Information System. Los archivos de tiempo hasta la profundidad tienen el siguiente nombre: <ProjectName>_time2depths_cells.textout. El formato de estos archivos es el siguiente. La primera línea indica el número de celdas (NELEM) y el número de parámetros de celda (5 de forma predeterminada).

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 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 software QGIS Geographic Information System. Estos archivos utilizan la extensión .textout y se denominan <ProjectName>_cells_hazard.textout. El formato de estos archivos es el siguiente. La primera línea indica el número de celdas (NELEM) y el número de parámetros de celda (11). A continuación, siguen NELEM líneas con las intensidades del peligro para cada celda, como se muestra:

  • 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 RiverFlow2D 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 RiverFlow2D. 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.