MODELACION DE RUPTURA DE
       PRESA Y ONDA DE AVENIDA

                 ESTUDIO DE CASO
                 CENTRAL BAKER II
                 XI REGION - CHILE

REALIZADO POR:                 SOLICITADO POR:
MODELACION BASADO EN LAS
SIGUIENTES PUBLICACIONES
SE COMPILO UN PROGRAMA DE
MODELACION COMPUESTO QUE
MODELA    LA   RUPTURA     DE
REPRESA    BASADO    EN   UNA
APERTURA TRAPEZOIDAL EN UNA
PRESA Y POSTERIORMENTE SE
ESTIMO LA COMPOSICION DE
AVANCE DE LA ONDA DE AVENIDA
PROVOCADO POR LA RUTURA DE
PRESA
LA ENTRADA   DE   DATOS   DEL
PROGRAMA
EL PROGRAMA ENTREGA
TIEMPO DE LLEGADA: TIEMPO EN QUE EL AGUA SE
DEMORA EN LLEGAR A SU OBJETIVO A TRAVES DE
LA CUENCA

VELOCIDAD DE IMPACTO: VELOCIDAD CON QUE
IMPACTA LA EL AGUA SOBRE EL OBJETIVO

MOMENTO DE IMPACTO: FUERZA EN UNIDAD DE
TIEMPO IMPARTIDA SOBRE EL OBJETIVO

TIEMPO DE REGULACION PRESA: TIEMPO EN QUE
LA PRESA LOGRA REGULAR SU NIVEL DESPUES DE
LA RUTURA

CAUDAL MAXIMO LIBERADO: CAUDAL MAXIMO
LIBERADO EN LA RUTURA
EL PROGRAMA TAMBIEN ENTREGA




Los parámetros de caudal, comportamiento
      de rotura y recorrido de fluido
Con lo anterior en conjunto con las
 secciones de la cuenca se puede
              calcular

        •Altura de fluido
 •Esquematizar Avance de Fluido
En el caso en estudio se obtuvo
Cabe destacar que la velocidad de impacto
  de 69.59 m/s, equivale a que un auto
 impactara un objeto a una velocidad de
              208.77 km/h

Un momento impartido de 28790 *10^6 Ns
Equivale a que una masa de 137*10^3 Ton
            te cayera encima

 El tiempo que se demoraría en llegar el
     agua a Tortel con los parámetros
       estimados seria de 43.05 min
Con los datos de las tablas se procedió a estimar la
altura de inundación en función de la sección
transversal estimada, para el Sector de Tortel dio una
altura momentánea de Onda de 4 a 10 m
Se realizo la modelación del evento de movimiento de
     flujo para el entendimiento de la comunidad

                                     Tiempo de
                                   avance del flujo


                                     Distancia
                                  avanzada por el
                                       flujo


                                    Altura Máxima
                                  lograda por el flujo
ADEMAS, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EN ESTA
  REGION LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS
INESTABLES SON FRECUENTES, DE MODO QUE LOS
EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITACION Y VIENTOS
  SE REPITEN A MENUDO, DURANTE EL PERIODO
                  INVERNAL.
   POR LO CUAL ES UNA REGION SENSIBLE DE
      ACONTECIMIENTOS CATASTROFICOS.
COSAS QUE QUEDAN POR MEJORAR DEL MODELO

-Realizar campaña de terreno para determinar parámetros
             reales de la cuenca en estudio

      -Obtener los datos fidedignos de la empresa

  -Obtener fondos para realizar pruebas experimentales,
  con maquetas a escala de lo que sucedería, y comparar
los resultados, ya que actualmente esta validado respecto
                      a bibliografía.

 -Obtener fondos para comprar software de USGS, para
                 comparar resultados

  -Obtener fondos para realizar una programación en un
 lenguaje computacional de mayor eficiencia de calculo.
MODELACION_ROTURA_AVENIDA_BAKER

MODELACION_ROTURA_AVENIDA_BAKER

  • 1.
    MODELACION DE RUPTURADE PRESA Y ONDA DE AVENIDA ESTUDIO DE CASO CENTRAL BAKER II XI REGION - CHILE REALIZADO POR: SOLICITADO POR:
  • 2.
    MODELACION BASADO ENLAS SIGUIENTES PUBLICACIONES
  • 4.
    SE COMPILO UNPROGRAMA DE MODELACION COMPUESTO QUE MODELA LA RUPTURA DE REPRESA BASADO EN UNA APERTURA TRAPEZOIDAL EN UNA PRESA Y POSTERIORMENTE SE ESTIMO LA COMPOSICION DE AVANCE DE LA ONDA DE AVENIDA PROVOCADO POR LA RUTURA DE PRESA
  • 5.
    LA ENTRADA DE DATOS DEL PROGRAMA
  • 6.
  • 7.
    TIEMPO DE LLEGADA:TIEMPO EN QUE EL AGUA SE DEMORA EN LLEGAR A SU OBJETIVO A TRAVES DE LA CUENCA VELOCIDAD DE IMPACTO: VELOCIDAD CON QUE IMPACTA LA EL AGUA SOBRE EL OBJETIVO MOMENTO DE IMPACTO: FUERZA EN UNIDAD DE TIEMPO IMPARTIDA SOBRE EL OBJETIVO TIEMPO DE REGULACION PRESA: TIEMPO EN QUE LA PRESA LOGRA REGULAR SU NIVEL DESPUES DE LA RUTURA CAUDAL MAXIMO LIBERADO: CAUDAL MAXIMO LIBERADO EN LA RUTURA
  • 8.
    EL PROGRAMA TAMBIENENTREGA Los parámetros de caudal, comportamiento de rotura y recorrido de fluido
  • 9.
    Con lo anterioren conjunto con las secciones de la cuenca se puede calcular •Altura de fluido •Esquematizar Avance de Fluido
  • 10.
    En el casoen estudio se obtuvo
  • 11.
    Cabe destacar quela velocidad de impacto de 69.59 m/s, equivale a que un auto impactara un objeto a una velocidad de 208.77 km/h Un momento impartido de 28790 *10^6 Ns Equivale a que una masa de 137*10^3 Ton te cayera encima El tiempo que se demoraría en llegar el agua a Tortel con los parámetros estimados seria de 43.05 min
  • 12.
    Con los datosde las tablas se procedió a estimar la altura de inundación en función de la sección transversal estimada, para el Sector de Tortel dio una altura momentánea de Onda de 4 a 10 m
  • 13.
    Se realizo lamodelación del evento de movimiento de flujo para el entendimiento de la comunidad Tiempo de avance del flujo Distancia avanzada por el flujo Altura Máxima lograda por el flujo
  • 15.
    ADEMAS, SE DEBETENER EN CUENTA QUE EN ESTA REGION LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS INESTABLES SON FRECUENTES, DE MODO QUE LOS EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITACION Y VIENTOS SE REPITEN A MENUDO, DURANTE EL PERIODO INVERNAL. POR LO CUAL ES UNA REGION SENSIBLE DE ACONTECIMIENTOS CATASTROFICOS.
  • 16.
    COSAS QUE QUEDANPOR MEJORAR DEL MODELO -Realizar campaña de terreno para determinar parámetros reales de la cuenca en estudio -Obtener los datos fidedignos de la empresa -Obtener fondos para realizar pruebas experimentales, con maquetas a escala de lo que sucedería, y comparar los resultados, ya que actualmente esta validado respecto a bibliografía. -Obtener fondos para comprar software de USGS, para comparar resultados -Obtener fondos para realizar una programación en un lenguaje computacional de mayor eficiencia de calculo.