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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)spa
dc.contributor.advisorDíaz Gómez, Jaime
dc.contributor.advisorTorres Piraquive, Sergio David
dc.contributor.authorJiménez Mozo, María Fernanda
dc.date.accessioned2024-10-23T12:29:56Z
dc.date.available2022-06-17
dc.date.available2024-10-23T12:29:56Z
dc.date.issued2022-06-17
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniboyaca.edu.co/handle/uniboyaca/892
dc.description.abstractEl estudio se enfocó en el predimensionamiento de un desarenador y una canaleta Parshall, por medio de la metodología expuesta por López Cualla y Azevedo & Acosta, correspondientemente. Conjunto a esta fase se diseñó una hoja de cálculo en Excel, la cual, por medio de datos ingresados calcula los valores de las variables y dimensiones de las estructuras mencionadas, facilitando en alto porcentaje esta fase. Seguido de la fase de predimensionamiento se diseñan las estructuras hidráulicas en AutoCAD, obteniendo los cortes y vista de estas, además de un archivo en formato IGES, implementado posteriormente en la fase de simulación. Por último, se realiza una simulación CFD de las estructuras, con ayuda del software ANSYS FLUENT y el archivo de diseño en formato IGES aludido anteriormente. Adicionalmente, se realizó una guía metodológica, mostrando la secuencia de pasos a seguir en cada una de las fases del proyecto, facilitando la comprensión del procedimiento por parte del lector.spa
dc.description.abstractThe study focused on the pre-dimensioning of a sand trap and a Parshall flume, using the methodology presented by López Cualla and Azevedo & Acosta, correspondingly. In conjunction with this phase, an Excel spreadsheet was designed, which calculates the values of the variables and dimensions of the aforementioned structures by means of entered data, thus facilitating this phase to a great extent. Following the pre-dimensioning phase, the hydraulic structures are designed in AutoCAD, obtaining the cuts and views of these, in addition to a file in IGES format, later implemented in the simulation phase. Finally, a CFD simulation of the structures is carried out with the help of ANSYS FLUENT software and the design file in IGES format mentioned above. Additionally, a methodological guide was prepared, showing the sequence of steps to be followed in each of the project phases, facilitating the reader's understanding of the procedure.eng
dc.description.tableofcontentsIntroducción 18 -- 1. Planteamiento del Problema 20 -- 2. Objetivos 21 -- 2.1. General 21 -- 2.2. Específicos 21 -- 3. Metodología 22 -- 3.1. Elaboración de una guía metodológica para el diseño de las estructuras hidráulicas 22 -- 3.2. Elaboración de las estructuras hidráulicas en un software tipo CAD (Computer Aided Design) 23 -- 3.3. Modelación hidrodinámica de las estructuras hidráulicas en una herramienta CFD. 23 -- 4. Descripción de las herramientas y metodologías de diseño 24 -- 4.1. Metodología de López Cualla para dimensionamiento de desarenadores 24 -- 4.1.1. Especificaciones de diseño. 24 -- 4.1.1.1. Relación longitud a ancho. 24 -- 4.1.1.2. Profundidades mínima y máxima. 24 -- 4.1.1.3. Profundidad de almacenamiento de lodos y pendientes de la placa de fondo. 24 -- 4.1.1.4. Período de retención hidráulico. 24 -- 4.1.1.5. Carga hidráulica superficial. 24 -- 4.1.2. Teoría de la sedimentación 25 -- 4.2. Medidores de Régimen Critico – Medidores Parshall, Azevedo & Acosta 31 -- 4.2.1. Dimensiones. 31 -- 4.2.2. Condiciones de descarga. 33 -- 4.2.3. Selección del tamaño. 34 -- 4.2.4. Formulas y tablas. 35 -- 4.3. Autodesk – AutoCAD 36 -- 4.3.1. Interfaz del programa. 37 -- 4.3.2. Unidades. 38 -- 4.3.3. Acotar. 38 -- 4.3.4. Comando “CONVASUPERF”. 39 -- 4.3.5. Comando “_SUBTRACT”. 39 -- 4.3.6. Formato de archivos IGES. 40 -- 4.3.6.1. Exportación de archivos IGES. 40 -- 4.4. Herramienta CFD 41 -- 4.4.1. Pre – procesamiento. 41 -- 4.4.2. Solucionador. 42 -- 4.4.3. Post – procesamiento. 42 -- 4.4.4. ANSYS FLUENT. 43 -- 4.4.4.1. Ecuación de conservación de masa. 44 -- 4.4.4.2. Ecuaciones de conservación del momento. 44 -- 4.4.4.3. Ecuaciones de conservación de la energía. 45 -- 4.4.4.4. Ecuación de fracción de volumen. 46 -- 4.4.4.5. Modelo VOF. 47 -- 4.4.4.5.1. cálculos de VOF de estado estacionario y transitorio. 47 -- 4.4.4.6. Modelo de turbulencia. 48 -- 4.4.4.7. Viscosidad. 50 -- 4.4.4.8. Métodos de solución. 50 -- 4.4.4.8.1. acoplamiento de presión - velocidad. 50 -- 4.4.4.8.1.1. algoritmo SIMPLE. 51 -- 4.4.4.8.2. gradiente. 52 -- 4.4.4.8.2.1. evaluación de gradiente Least Squares Cell-Based 52 -- 4.4.4.8.3. presión. 54 -- 4.4.4.8.3.1. PRESTO!. 54 -- 4.4.4.8.4. momentum. 54 -- 4.4.4.9. Técnicas gráficas utilizadas en CFD. 55 -- 4.4.4.9.1. gráficos de contorno. 55 -- 4.4.4.9.2. graficas XY de datos de solución 55 -- 4.4.4.10. Mallado. 56 -- 5. Aplicación al caso de estudio 59 -- 6. Guía metodológica 64 -- 6.1. Predimensionamientos 64 --6.1.1. Desarenador. 64 -- 6.1.2. Canaleta parshall. 76 -- 6.2. Diseño en AutoCAD 83 -- 6.3. Simulación en ANSYS FLUENT 87 -- 7. Conclusiones 97 -- Referencias 98spa
dc.format.extent101 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad de Boyacáspa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/spa
dc.titleElaboración de una metodología para el diseño y modelado hidrodinámico de desarenadores empleando herramientas CFD. (Computational Fluid Dynamics)spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Sanitario(a)spa
dc.description.programIngeniería Sanitariaspa
dc.identifier.barcode4554
dc.identifier.instnameUniversidad Boyacáspa
dc.identifier.reponameRepositorio Universidad de Boyacáspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.uniboyaca.edu.cospa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias e Ingenieríaspa
dc.publisher.placeColombiaspa
dc.publisher.placeBoyacáspa
dc.publisher.placeTunjaspa
dc.relation.indexedLaReferenciaspa
dc.relation.referencesANSYS Inc. (2013). Ansys Fluent Theory Guide. Recuperado de https://www.afs.enea.it/project/neptunius/docs/fluent/html/th/main_pre.htmspa
dc.relation.referencesANSYS Inc. (2009). Guía del usuario de ANSYS FLUENT 12.0_ Evaluation of Gradients and Derivatives. Recuperado de https://www.afs.enea.it/project/neptunius/docs/fluent/html/th/node368.htm#sec-eval-derivativesspa
dc.relation.referencesANSYS Inc. (2009). Guía teórica de ANSYS FLUENT 12.0_Ecuación de fracción de volumen. Recuperado de https://www.afs.enea.it/project/neptunius/docs/fluent/html/th/node321.htmspa
dc.relation.referencesANSYS Inc. (2009). Guía teórica de ANSYS FLUENT 12.0_Pressure-Velocity Coupling. Recuperado de https://www.afs.enea.it/project/neptunius/docs/fluent/html/th/node373.htm#sec-uns-solve-pvspa
dc.relation.referencesANSYS Inc. (2009). Guía del usuario de ANSYS FLUENT 12.0_Página de tareas de métodos de solución. Recuperado de https://www.afs.enea.it/project/neptunius/docs/fluent/html/ug/node1148.htmspa
dc.relation.referencesANSYS Inc. (2009). Guía del usuario de ANSYS FLUENT 12.0 - 29.9.2. Gráficas XY de datos de soluciones. Recuperado de https://www.afs.enea.it/project/neptunius/docs/fluent/html/ug/node933.htmspa
dc.relation.referencesAutodesk. (2021). CONVASUPERF (comando) | AutoCAD | Autodesk Knowledge Network. Recuperado de https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ESP/AutoCAD-Core/files/GUID-7AF911DF-986F-4897-8651-921BE8710B14-htm.htmlspa
dc.relation.referencesAlfonso, D., Sánchez, M., Luis, J., Mustelier, C., Lázaro, A. M., & León Sánchez, A. (2017). Curso Básico de Dibujo con Autocad. Recuperado de https://oa.upm.es/50865/1/Curso_AutoCAD.pdfspa
dc.relation.referencesAydin, M. (2015). Using CFD in Hydraulic Structures. Recuperado de https://www.iiste.org/Journals/index.php/JSTR/article/viewFile/23703/24274spa
dc.relation.referencesAngel, M., & Porcel, C. (2011). Introducción a AutoCAD y 2D. Revista Buenìsima, 1–34.spa
dc.relation.referencesArqhys. (2012). Vertederos Hidraulicos. Recuperado de https://www.arqhys.com/construccion/vertederos-hidraulicos.html.spa
dc.relation.referencesAzevedo, J., & Acosta, G. (1976). Manual de Hidràulica. (1ª ed). Mèxico: HARLA S.A.spa
dc.relation.referencesAguilar, O. (2020). Diseño Asistido por Computadora, AUTOCAD. Recuperado de http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m9/Manual_DE_AUTOCAD_V2020.pdfspa
dc.relation.referencesAponte Castillo, C. D. (2019). Diseño y Construcción de una Canaleta Parshall para el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Santo Tómás Sede Central. (Proyecto de Grado). Universidad Santo Tomas, Bogota. Recuperado de https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/30431/2020carlosaponte.pdf?sequence=6&isAllowed=yspa
dc.relation.referencesBecerra, L. (2018). Aquietamiento y Canales de Entrada. Recuperado de https://prezi.com/p/jeqn2aiid22f/aquietamiento-y-canales-de-entrada/spa
dc.relation.referencesBetancourt, J. (2015). Simulación en CFD de un Tanque de Sedimentación Secundaria con la Implementación de un Modelo de Balance Poblacional (PBM). Recuperado de https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/16897/u703175.pdf?sequence=1&isAllowed=yspa
dc.relation.referencesBoletinagrario.com. (2022). Estructuras Hidraulicas - ¿Qué es estructuras hidráulicas?. Recuperado de https://boletinagrario.com/ap-6,estructuras+hidraulicas,2489.htmlspa
dc.relation.referencesBlazek, J. (2001). Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications. Recuperado de https://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_46/ourdev_680516HBAK3D.pdfspa
dc.relation.referencesCualla, L. (1995). Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. (2ª ed). Colombia: Escuela Colombiana de Ingenierìa.spa
dc.relation.referencesCedillo Sarmiento, J. A., & Marin Lazo, J. P. (2015). Estudio experimental y computacional mediante CFD ANSYS del flujo de aire a traves de techos de edificaciones usando un tunel de viento. (Tesis). Universidad Politècnica Salesiana, Ecuador. Recuperado de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7958/1/UPS-CT004821.pdfspa
dc.relation.referencesConcejo Municipal de Paipa. (2000). Plan de ordenamiento territorial. Recuperado de https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/9867/3223-7.pdf?sequence=6&isAllowed=yspa
dc.relation.referencesDepartamento de Boyacà. (2013). Plan Municipal de gestión del riesgo de desastres. Recuperado de https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/28456/PMGRD%20_Paipa_Boyaca.pdf?sequence=2&isAllowed=yspa
dc.relation.referencesEditiones ENI. (2013). Exportación/importación de Archivos IGES. Recuperado de https://www.ediciones-eni.com/open/mediabook.aspx?idR=cf84dd487053cb78383490a52f4cb749spa
dc.relation.referencesEspinosa Salgado, S., & Olano Gaitan, D. A. (2018). Desarrollo de Software para el Diseño Hidráulico de Canaleta Parshall como Estructura para Mezcla Rápida en el Tratamiento del Agua – Caso Aplicativo en Municipios de la Provincia del Alto Magdalena. Recuperado de http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/5751/TESIS%20CANALETA%20PARSHALL.pdf?sequence=1&isAllowed=yspa
dc.relation.referencesIngenierodelacrisis. (2012). Técnicas de Mallado de Modelos para el Análisis por M.E.F. https://ingenierodelacrisis.wordpress.com/2012/08/28/tecnicas-de-mallado-de-modelos-para-el-analisis-por-m-e-f/spa
dc.relation.referencesJamshed, S. (2015). Introduction to CFD. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128015674000015?via%3Dihubspa
dc.relation.referencesLinkedin. (2018). Liquid Desander –Correction for Density and Viscosity. Recuperado de https://www.linkedin.com/pulse/liquid-desander-correction-density-viscosity-eprocess-technologiesspa
dc.relation.referencesMartìn, D. A., Costafreda, J. L., Lázaro, A. M., & León Sánchez, A. (2017). Curso Básico de Dibujo con Autocad. Recuperado de https://oa.upm.es/50865/1/Curso_AutoCAD.pdfspa
dc.relation.referencesMinisterio de Vivienda Ciudad y Territorio. (2017). Resoluciòn nùmero 0330. Recuperado de https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-0330-2017.pdfspa
dc.relation.referencesNaess, R. (2020). CFD Simulations of Open and Closed Sand Trap Design for Tonstad Hydropower Plant. Noruega: Norwegian University of Science and Technology.spa
dc.relation.referencesNuclear-power. (2020). Laminar Flow—Viscous Flow _ Definition & Characteristics. Nuclear Power. Recuperado de https://www.nuclear-power.com/nuclear-engineering/fluid-dynamics/laminar-flow-viscous/spa
dc.relation.referencesOlmo, M. (2022). Calor Especìfico. Recuperado de http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/spht.htmlspa
dc.relation.referencesOsorio, O. (2021). Union y sustraccion de volumenes solid. Recuperado de https://es.scribd.com/doc/73423319/Union-y-Sustraccion-de-Volumenes-Solid-Editspa
dc.relation.referencesOlsen, B. (2001). CFD Modelling for hydraulic structures. Recuperado de https://folk.ntnu.no/nilsol/cfd/cfdstr.pdfspa
dc.relation.referencesOlsen, B. (2017). Numerical modelling and hydraulics. Recuperado de https://folk.ntnu.no/nilsol/tvm4155/flures6.pdfspa
dc.relation.referencesPèrez, C. (2012). Curso de Inicicación al Autocad. Recuperado de http://unionuniversitaria.uji.es/wp-content/uploads/2012/01/CURSO-DE-iniciaci%C3%B3n-autocad.pdfspa
dc.relation.referencesQuora. (2021). Viscosity and laminar flow. Recuperado de https://www.quora.com/What-is-viscosity-and-laminar-flowspa
dc.relation.referencesRodríguez, P. (2008). Hidráulica II. Hidráulica de Canales. Recuperado de https://carlosquispeanccasi.files.wordpress.com/2011/12/hidraulica_ruiz.pdfspa
dc.relation.referencesSignificados. (2013). Significado de viscosidad. Recuperado de https://www.significados.com/viscosidad/spa
dc.relation.referencesSalcedo, R., Bayón, A., & Chueca, P. (2017). Introduciendo la dinámica de fluidos computacional en el análisis de flujos en medio poroso. Recuperado de https://doi.org/10.4995/msel.2017.6700spa
dc.relation.referencesVaxasoftware. (2010). Viscosidad dinámica del agua líquida a varias temperaturas. Recuperado de http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/qui/viscoh2o.pdfspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.subject.lembDesarenadores - Investigaciones
dc.subject.lembMediadores de caudal - Investigaciones
dc.subject.lembIngeniería hidráulica - Investigaciones
dc.subject.lembDinámica de fluidos - Investigaciones
dc.subject.lembEstructuras hidráulicas - AutoCAD (programas para computador) - Investigaciones
dc.subject.proposalDesarenadorspa
dc.subject.proposalCanaleta Parshallspa
dc.subject.proposalPredimensionamientospa
dc.subject.proposalModelaciónspa
dc.subject.proposalCFDspa
dc.subject.proposalDesandereng
dc.subject.proposalParshall flumeeng
dc.subject.proposalPre-sizingeng
dc.subject.proposalModelingeng
dc.subject.proposalCFDeng
dc.title.translatedElaboration of a Methodology for the Design and Hydrodynamic Modeling of Desanders using CFD Tools (Computational Fluid Dynamics)
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbspa


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