Modelaci贸n de flujo permanente y no permanente en 1D y 2D con HEC-RAS.

Objetivo General:
Al t茅rmino del curso el alumno ser谩 capaz de desarrollar un proyecto en el programa HEC-RAS para simular flujo permanente y no permanente en un cauce natural o artificial, conteniendo o no estructuras especiales como puentes y/o alcantarillas. Adem谩s desarrollar谩 una simulaci贸n en dos dimensiones.

Duraci贸n:
40 horas

Fecha:
26 al 30 de agosto

Instructor:
- M.I. Juan Fco. G贸mez Mart铆nez
- M.I. Juan Antonio L贸pez Orozco

Conocimientos b谩sicos del participante:
El perfil deseado de los participantes para este curso-taller es que cuente con los conocimientos b谩sicos de hidr谩ulica de canales y uso de computadoras personales.

Dirigido a:
P煤blico en general, profesionistas independientes, empresarios y personal de las dependencias gubernamentales del 谩mbito federal, estatal o municipal, o de la iniciativa privada interesados en la problem谩tica relacionada a la modelaci贸n de flujo en cauces y r铆os.

Requerimientos para el curso:
Es indispensable traer consigo computadora port谩til.

Costo:
$10,000 + IVA

Contenido

  1. Repaso de hidr谩ulica de canales.
    • 1.1. Generalidades de flujo a superficie libre
    • 1.2. Flujo uniforme
    • 1.3. Energ铆a espec铆fica y r茅gimen cr铆tico
    • 1.4. Flujo gradualmente variado.
    • 1.5. Salto hidr谩ulico.
  2. Informaci贸n requerida
    • 2.1. Gastos hist贸ricos o de dise帽o
    • 2.2. Topograf铆a
    • 2.3. Registro fotogr谩fico del cauce
    • 2.4. Estructuras especiales como son puentes y alcantarillas
  3. Introducci贸n al uso del programa HEC-RAS
    • 3.1. Generalidades
    • 3.2. Instalaci贸n y configuraci贸n del software
    • 3.3. Ecuaciones que resuelve el software
    • 3.4. Conceptos importantes en HEC-RAS
    • 3.5. Procedimiento General para construir un proyecto en HEC-RAS
  4. Construcci贸n, ejecuci贸n y an谩lisis de resultados de un proyecto en HEC-RAS
    • 4.1. Creaci贸n de un proyecto
    • 4.2. Configuraci贸n y creaci贸n de la Geometr铆a
    • 4.3. Definici贸n de flujo y condiciones de frontera
    • 4.4. Configuraci贸n y ejecuci贸n de una simulaci贸n
    • 4.5. Resultados
    • 4.6. Ejercicio 1. Flujo permanente en un canal prism谩tico en 1D
    • 4.7. Importaci贸n de la Geometr铆a a HEC-RAS
  5. Modelaci贸n de un sistema de r铆os (confluencia y bifurcaciones)
    • 5.1. Configuraci贸n en planta de un sistema de r铆os
    • 5.2. Creaci贸n de la componente topogr谩fica
    • 5.3. An谩lisis de soluci贸n en confluencias
    • 5.4. An谩lisis de soluci贸n en bifurcaciones
    • 5.5. Simulaci贸n y resultados
    • Ejercicio 2. Flujo permanente en un sistema de r铆os naturales en 1D
  6. Modelaci贸n del flujo de agua en r铆os considerando puentes y alcantarillas
    • 6.1. Generalidades (secciones transversales especiales, coeficientes de expansi贸n y contracci贸n, 谩reas inefectivas de flujo)
    • 6.2. Modelaci贸n de flujo con Puentes
    • 6.3. Ejercicio 3. Flujo Permanente en un cauce natural con un Puente
    • 6.4. Modelaci贸n del flujo con alcantarillas
    • 6.5. Ejercicio 4. Flujo Permanente en un cauce natural con una alcantarilla
  7. Simulaci贸n de flujo no permanente en 1D
    • 7.1. Informaci贸n requerida para la simulaci贸n de flujo no permanente
    • 7.2. Condiciones de frontera
    • 7.3. Condiciones iniciales
    • 7.4. Simulaci贸n
    • 7.5. Resultados
    • 7.6. Ejercicio 5. Simulaci贸n de flujo NO PERMANENTE en un cauce natural
  8. Uso de la herramienta RAS Mapper para la creaci贸n de la geometr铆a en 1D
    • 8.1. Introducci贸n
    • 8.2. Descripci贸n de la inerfase
    • 8.3. Definici贸n de la proyecci贸n geogr谩fica
    • 8.4. Creaci贸n del modelo digital del terreno (MDT)
    • 8.5. Creaci贸n y configuraci贸n de la geometr铆a
    • 8.6. Ejercicio 6. Ejercicio de generaci贸n de una geometr铆a con la herramienta de RAS Mapper
  9. Introducci贸n a la simulaci贸n en 2 dimensiones con flujo no permanente
    • 9.1. Introducci贸n
    • 9.2. Desarrollo del modelo de terreno
    • 9.3. Creaci贸n de la capa de la variaci贸n espacial del coeficiente de Manning
    • 9.4. Creaci贸n de una malla en 2D
    • 9.5. Definici贸n de condiciones de frontera y condiciones iniciales
    • 9.6. Simulaci贸n
    • 9.7. Resultados
    • 9.8. Ejercicio 7. Simulaci贸n de flujo NO PERMANENTE en 2D

Sede:

Instituto Mexicano de Tecnolog铆a del Agua

Direcci贸n: Paseo Cuauhn谩huac 8532, Col. Progreso, C.P. 62550, Jiutepec, Morelos, M茅xico.

Para m谩s informaci贸n:

01(777)3-29-36-00 ext. 661 y 148

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