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Transito de avenidas: cuestionario

Quiz

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Quiz sobre tránsito de avenidas y Muskingum

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Mexico

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Transito de avenidas: cuestionario
 

Transito de avenidas: cuestionarioOnline version

Quiz sobre tránsito de avenidas y Muskingum

by MARIA ELENA RAYNAL GUTIERREZ
1

¿Qué método se usa para transitar la avenida en canales o vasijas para obtener la salida dada una entrada?

2

En el método Muskingum tradicional, ¿qué indica la pendiente de la recta que se obtiene al graficar S contra I y Q ponderados?

3

En el diseño de transeúntes de avenidas, ¿qué fase requiere dos hidrogramas (entrada y salida) para calibrar K y x?

4

¿Qué unidad de salida se busca minimizar cuando se transita la avenida en el vaso?

5

Según las diapositivas, ¿qué representa A en el modelo de tránsito de avenidas por vasos?

6

En el esquema de conservación de masa para tránsito de avenidas, la diferencia entre entrada y salida equivale a:

7

¿Cuál es el objetivo principal del tránsito de avenidas en vasos?

8

¿Qué tipo de datos se requieren para la fase de tránsito de avenidas por vasos según las diapositivas?

9

En las simulaciones de Muskingum, ¿qué valores típicos se usan para x en cauces naturales?

10

¿Qué variable representa Q en la ecuación de continuidad para tránsito de avenidas?

11

En el módulo, ¿qué señal se utiliza para caracterizar el tránsito hidrológico en lugar del movimiento de impulso hidráulico?

12

¿Qué parámetro se debe estimar a partir de dos hidrogramas para el Muskingum Tradicional?

13

En los ejercicios de Muskingum, ¿qué unidad se utiliza para I y Q en los ejemplos de tuberías y presas en los textos?

14

Según las diapositivas, ¿cuál es la finalidad de la curva elevación–almacenamiento?

15

¿Qué indica So en las ecuaciones de la cuenca para el tránsito de avenidas?

16

En el contexto de inundación, ¿qué significa NAME según las diapositivas?

17

¿Qué función cumple la curva elevación–descargas por el vertedor en tránsito de avenidas por vasos?

18

En los ejemplos, ¿qué se toma como almacenamiento inicial para resolver la avenida A-B?

19

¿Cuál es una de las categorías de los procedimientos del tránsito de avenidas según el material?

20

En el método tradicional, ¿qué se utiliza para la fase de calibración?

21

¿Qué describe mejor la finalidad de la ‘presa vs río’ en el transito de avenidas?

22

¿Qué variable representa Rh en las tablas de Muskingum, según el material de apoyo?

23

En el contexto de las presentaciones, ¿qué se busca reducir al diseñar drenajes con tránsito de avenidas?

24

¿Qué tópico se aborda en los ejercicios de tránsito de avenidas con K y x?

25

En la guía, ¿qué se utiliza para estimar la trayectoria de la onda de avenida aguas abajo?

26

¿Qué tipo de gráfico se utiliza para determinar K y x en la calibración del Muskingum tradicional?

27

En el conjunto mostrado, ¿qué representa S en la ecuación de tránsito?

28

¿Qué tipo de transporte de avenidas se utiliza para presas y lagos según las diapositivas?

29

En el módulo, ¿cuál es una de las limitaciones del tránsito hidráulico?

30

¿Qué se obtiene resolviendo la ecuación de conservación de masa para el tránsito de avenidas?

31

En las notas, ¿qué unidad se utiliza para convertir caudales a acre-ft/h en un ejemplo?

32

¿Qué componente describe la curva elevación–almacenamiento?

33

Según las diapositivas, ¿la obra de excedencias se dimensiona para qué tipo de evento?

34

En el Muskingum, ¿qué escenario describe un x cercano a 0.5?

35

¿Qué se valida al comparar hidrograma de entrada y de salida en la fase de calibración?

36

En el contexto de inundaciones, ¿qué significado tiene el término NAME?

37

¿Qué describe el diagrama de hiprograma de entrada en el tránsito de avenidas por vasos?

38

El tratamiento de avenidas por vasos busca, entre otros, estimar el volumen útil y súper-almacenamiento. ¿Verdadero o falso?

39

¿Qué aspecto de la onda de avenida cambia al avanzar aguas abajo en un río?

40

¿Qué se utiliza para calcular la velocidad en distintas secciones durante el tránsito hidráulico?

41

En los ejercicios, ¿qué unidad se usa para Q en las curvas de elevación–capacidad y descarga?

42

¿Qué describe la fase de tránsito de avenidas en vasos en comparación con el tránsito hidráulico puro?

43

¿Qué se entiende por 'poro' en el contexto de estos apuntes?

44

En los ejemplos, para calibrar K y x, ¿cuál es la relación entre S y las descargas ponderadas?

45

¿Qué se entiende por 'curva de elevación–almacenamiento' en la cuenca?

46

Según el material, ¿qué técnica numérica se menciona para tránsito de avenidas?

47

En el texto, ¿cuál es la función principal de la curva elevación-descargas por el vertedor?

48

¿Qué indica la presencia de 'α' y 'v' en algunas tablas de tránsito hidráulico?

49

¿Qué tema se cubre con la sección 'Cauce de inundación' en las diapositivas?

50

¿Qué describen las tablas de 'Entrada' y 'Descarga' en el hidrograma de entrada?

51

¿Qué representa el nombre NAME en el contexto de este módulo?

52

En las diapositivas, ¿qué se utiliza para dimensionar la obra de excedencias?

53

¿Qué componente de la ecuación de continuidad se asocia con el tiempo de paso (Δt)?

54

En el transito de avenidas por vasos, ¿qué escenario requiere iteraciones para ajustar d6?

55

¿Qué describe la fase ‘Tránsito de avenidas por vasos’ en relación a las curvas de elevación?

56

¿Qué tipo de incremento de la onda se discute en las secciones de Cauce de inundación?

57

En el MC, ¿qué papel cumple la curva elevación–capacidad?

58

¿Qué diagrama se utiliza para mostrar las características de la cuenca y el transporte de inundaciones?

59

¿Qué afirmación es verdadera sobre el diseño basado en riesgo según el material?

60

¿Qué indica la duración de la historia de datos en los ejemplos de ejercicios de Muskingum?

61

¿Qué se entiende por ‘Gasto pico’ en las tablas de inundación?

62

¿Qué elemento de la ecuación de energía se utiliza para calcular d en el cauce de inundación?

63

¿Qué tipo de preguntas se ven en la sección de ejercicios 5–8 de las diapositivas?

64

¿Qué describe el 'Hidrograma triangular' mencionado en las diapositivas?

65

Según el material, ¿qué se necesita para la solución de la avenida en vasos?

66

¿Qué se espera obtener al finalizar el tránsito de avenidas?

67

¿Qué tema cubre la sección ‘Diseño basado en riesgo’ en el módulo?

68

¿Qué se usa para estimar la altura de la cortina en el ejercicio de dique?

69

¿Qué característica describe mejor a los ‘vasos’ en el tránsito de avenidas por vasos?

70

En el módulo, ¿qué relación se utiliza para convertir entre unidades de caudal en unidades métricas e inglesas?

71

¿Qué representa el paso de tiempo Δt en el balance de masa para tránsito de avenidas?

72

¿Qué se asume en la primera estimación de tirante d6 en las iteraciones de Runge-Kutta-Simpson?

73

¿Qué valor indica que la presa está lista para vaciarse en el modelo de tránsito?

Explicación

El tránsito de avenidas por cauces usa el método de Muskingum tradicional para convertir entradas en salidas.

La pendiente de la recta es 1/K según las notas del módulo.

La calibración necesita dos hidrogramas, uno de entrada y uno de salida.

El objetivo es obtener el hidrograma de salida a partir del de entrada.

A es el área superficial que depende de la profundidad d.

Entrada - Salida = Cambio en el almacenamiento.

El objetivo es obtener la salida y la evolución del vaso.

Se requieren hidrograma de entrada y curvas de elevación-almacenamiento y de elevación-descargas.

Los valores de x suelen estar entre 0.2 y 0.3.

Q es el gasto de descarga total (salida).

Tránsito hidrológico: se ignora la aceleración.

Los parámetros K y x se estiman en la calibración.

Se manejan caudales en m3/s en los ejemplos.

Conecta tirante y almacenamiento para estimar S.

So es la pendiente del canal.

NAME suele referirse al nivel máximo autorizado en el vaso.

Permite relacionar altura de agua con descarga por el vertedor.

Se usa el almacenamiento inicial correspondiente a la cota de inicio.

Existen categorías hidráulico e hidrológico.

Se requieren dos hidrogramas para calibrar K y x.

Comparación entre tránsito en embalses y cauces libres.

Rh es el radio hidráulico A/P.

El tránsito de avenidas modera el pico de salida.

K y x se calibran para el tránsito.

Se aplica el enfoque hidráulico (dex continuo y movimiento).

La calibración usa una gráfica de almacenamiento vs una combinación de I y Q.

S es el almacenamiento de agua en el tramo.

Se aplica específicamente a presas y vasos.

Limitaciones mencionadas incluyen gradiente de energía pequeño.

Conservación de masa: entrada - salida = ΔS/Δt.

Se utiliza la conversión 1 ft3/s ≈ 0.0227 acre-ft/h; en el ejemplo se usa 12.1212 para conversión.

La curva enlaza tirante d con almacenamiento S.

La obra de excedencias está asociada a avenidas y gasto máximo.

Valores altos de x indican mayor influencia de almacenamiento en salida.

La calibración busca la recta adecuada en esa relación.

NAME se relaciona con el nivel del embalse o vaso.

Muestra cómo I varía con el tiempo.

Se mencionan estos volúmenes como parte del análisis.

La onda cambia con adición de tributarios y velocidades.

Se utilizan ecuaciones diferenciales de continuidad y movimiento.

Se utilizan caudales en m3/s.

El tránsito de avenidas por vasos usa conservación de masa y almacenamiento.

El material no aborda porosidad en este tema.

La calibración usa la relación S vs xI+(1-x)Q.

Describe cómo el tirante se relaciona con el almacenamiento.

Se menciona Runge-Kutta como opción de solución más precisa.

Permite relacionar tirante con la descarga del vertedor.

Se usan en soluciones numéricas para la profundidad y velocidad.

Describe el área que puede contener un gasto de retorno de 100 años.

Se muestran I y Q como entrada y salida.

NAME se refiere al nivel de agua en el vaso (embalse).

El tránsito de avenidas y curvas se utilizan para dimensionar excedencias.

ΔS/Δt es el término de cambio de almacenamiento.

Se realizan iteraciones para adaptar la profundidad hasta la convergencia.

Se busca que la descarga coincida con el gasto objetivo por elevación.

La definición de cauce de inundación se refiere a un incremento limitado.

Asocia elevación con capacidad de almacenamiento.

Se utilizan hidrogramas para entrada y salida.

El enfoque de diseño basado en riesgo compara diseño vs inundaciones probables.

El período de tiempo de la avenida se utiliza para iteraciones.

Gasto pico es el gasto máximo de descarga durante la inundación.

La ecuación de energía usa So y Sf para el tirante.

Los ejercicios se enfocan en el tránsito y la elevación de cortinas y vertedores.

Se utiliza como ejemplo para tránsito por vasos.

Se resuelven simultáneamente las ecuaciones de conservación.

Se obtiene la salida y la evolución del almacenamiento.

Se analiza costo vs beneficio para dimensionar la protección.

La altura óptima se determina a partir de costo/beneficio y daño esperado.

El tránsito por vasos aplica a embalses y presas.

Se usan coeficientes K y α para conversión de unidades.

Δt es el tamaño de paso temporal en el método numérico.

La primera suposición es d6 = y+0.5 ft.

Se alcanza el almacenamiento máximo cuando I = O en t1.

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