Caracterización hidrodinámica de la confluencia de los ríos Tercero (Ctalamochita) y Saladillo
En los últimos tiempos ha crecido el interés científico en relación a estudios de la hidrodinámica de confluencias fluviales, ya que las características del flujo turbulento en este tipo de ambientes juegan un rol fundamental en procesos morfológicos (erosión y sedimentación), como así también en patrones de mezcla y transporte de contaminantes. Debido a la complejidad del flujo turbulento en confluencias, sucaracterización requiere que para su estudio simplificado se utilicen analogías con flujos típicos analizados en detalle en la Mecánica de los Fluidos, como por ejemplo la analogía asociada a una capa de corte turbulenta y la analogía asociada a estelas turbulentas someras detrás de un obstáculo (Rhoads y Sukhodolov, 2008). En general, las evaluaciones del tipo de analogía más conveniente se han realizado en estudios involucrando modelación física o numérica. En cuanto a los estudios experimentales in situ en confluencias naturales, el estado del arte alcanza una caracterización basada en patrones del flujo medio, definiendo diferentes zonas tales como zona de estancamiento, de aceleración del flujo, de separación, etc (Best, 1986). En la actualidad, mediante el empleo de modernas técnicas de medición de velocidad del flujo, como por ejemplo los Perfiladores de Corriente Acústicos Doppler (ADCP, Oberg 2007) que muestrean el flujo y la batimetría con una alta resolución espacial y temporal, es posible realizar una caracterización completa de la hidrodinámica del flujo en una confluencia fluvial, no sólo a través de la definición de los patrones medios de flujo sino también de la definición de parámetros turbulentos.
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2013
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dig-unc-ar-11086-282212022-08-19T09:40:27Z Caracterización hidrodinámica de la confluencia de los ríos Tercero (Ctalamochita) y Saladillo Herrero, Horacio García, Carlos Marcelo Ragessi, Matías Szupiany, Ricardo ADCP Flujos turbulentos Hidrodinámica Confluencias fluviales En los últimos tiempos ha crecido el interés científico en relación a estudios de la hidrodinámica de confluencias fluviales, ya que las características del flujo turbulento en este tipo de ambientes juegan un rol fundamental en procesos morfológicos (erosión y sedimentación), como así también en patrones de mezcla y transporte de contaminantes. Debido a la complejidad del flujo turbulento en confluencias, sucaracterización requiere que para su estudio simplificado se utilicen analogías con flujos típicos analizados en detalle en la Mecánica de los Fluidos, como por ejemplo la analogía asociada a una capa de corte turbulenta y la analogía asociada a estelas turbulentas someras detrás de un obstáculo (Rhoads y Sukhodolov, 2008). En general, las evaluaciones del tipo de analogía más conveniente se han realizado en estudios involucrando modelación física o numérica. En cuanto a los estudios experimentales in situ en confluencias naturales, el estado del arte alcanza una caracterización basada en patrones del flujo medio, definiendo diferentes zonas tales como zona de estancamiento, de aceleración del flujo, de separación, etc (Best, 1986). En la actualidad, mediante el empleo de modernas técnicas de medición de velocidad del flujo, como por ejemplo los Perfiladores de Corriente Acústicos Doppler (ADCP, Oberg 2007) que muestrean el flujo y la batimetría con una alta resolución espacial y temporal, es posible realizar una caracterización completa de la hidrodinámica del flujo en una confluencia fluvial, no sólo a través de la definición de los patrones medios de flujo sino también de la definición de parámetros turbulentos. Fil: Herrero, Horacio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Centro de Estudios y Tecnología del Agua; Argentina. Fil: García, Carlos Marcelo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Centro de Estudios y Tecnología del Agua; Argentina. Fil: Ragessi, Matías. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Centro de Estudios y Tecnología del Agua; Argentina. Fil: Szupiany, Ricardo. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Centro Internacional de Estudios de Grandes Ríos; Argentina. Ingeniería Civil 2022-08-17T15:21:09Z 2022-08-17T15:21:09Z 2013 conferenceObject http://hdl.handle.net/11086/28221 spa Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Impreso; Electrónico y/o Digital |
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En los últimos tiempos ha crecido el interés científico en relación a estudios de la hidrodinámica de confluencias fluviales, ya que las características del flujo turbulento en este tipo de ambientes juegan un rol fundamental en procesos morfológicos (erosión y sedimentación), como así también en patrones de mezcla y transporte de contaminantes. Debido a la complejidad del flujo turbulento en confluencias, sucaracterización requiere que para su estudio simplificado se utilicen analogías con flujos típicos analizados en detalle en la Mecánica de los Fluidos, como por ejemplo la analogía asociada a una capa de corte turbulenta y la analogía asociada a estelas turbulentas someras detrás de un obstáculo (Rhoads y Sukhodolov, 2008). En general, las evaluaciones del tipo de analogía más conveniente se han realizado en estudios involucrando modelación física o numérica. En cuanto a los estudios experimentales in situ en confluencias naturales, el estado del arte alcanza una caracterización basada en patrones del flujo medio, definiendo diferentes zonas tales como zona de estancamiento, de aceleración del flujo, de separación, etc (Best, 1986). En la actualidad, mediante el empleo de modernas técnicas de medición de velocidad del flujo, como por ejemplo los Perfiladores de Corriente Acústicos Doppler (ADCP, Oberg 2007) que muestrean el flujo y la batimetría
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