Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/83776
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dc.contributor.advisorTereshchenko, Irina
dc.contributor.advisorCros, Anne
dc.contributor.authorVillarreal Olavarrieta, Carlos Eduardo
dc.date.accessioned2021-10-03T03:32:58Z-
dc.date.available2021-10-03T03:32:58Z-
dc.date.issued2019-09-30
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/83776-
dc.description.abstractSe desarrolló un programa computacional para modelar los flujos de radiación, calor latente, calor sensible y perfiles de temperatura y humedad dentro de un dosel arbóreo. El modelo de transferencia suelo-vegetación-atmósfera utilizado, se basa en el modelo SHAW de la USDA, un modelo de transporte unidimensional en la vertical en régimen turbulento. El programa utiliza un algoritmo de solución numérica en elementos finitos, un esquema de diferenciación implícito y debido a la no linealidad de las ecuaciones se utiliza el método de Picard para su resolución. El modelo utiliza parámetros propios del dosel, como el perfil de área foliar LAI, la altura del dosel y perfiles de follaje usando los parámetros de forma y escala de la distribución de Weibull entre otras propiedades térmicas. El modelo simula correctamente los perfiles de temperatura y concentración de humedad, así como los flujos de radiación, calor latente y calor sensible entre el aire, el dosel y el suelo.
dc.description.tableofcontents1. Introducción 1 1.1. La isla de calor urbana 1 1.2. Efecto de las áreas verdes en la UHI 2 1.3. Modelos de transferencia suelo, vegetación y atmósfera 2 1.4. Modelo Simultaneous Heat and Water 3 1.5. Justificación y alcances 3 1.6. Objetivos 4 1.6.1. Objetivo Principal 4 1.6.2. Objetivos Específicos 4 1.7. Hipótesis . . . . . 4 2. Modelo matemático 5 2.1. Transferencia de calor y masa entre el aire y el dosel 5 2.2. Transferencia de calor y humedad en el suelo 10 2.3. Condiciones iniciales y de frontera 10 2.4. Estructura vertical y características físicas del dosel 12 2.5. Modelado de la radiación dentro del dosel arbóreo 14 2.5.1. Radiación proveniente del Sol 15 2.5.2. Radiación que llega a lo alto del dosel arbóreo 16 2.5.3. Radiación neta absorbida por el dosel y el suelo 17 3. Discretización del modelo y algoritmo de solución 23 3.1. Solución para las ecuaciones de flujo radiativo 23 3.1.1. Radiación de onda corta 23 3.1.2. Radiación de onda larga. 24 3.2. Discretización de las ecuaciones de transporte de calor y masa en el aire y el suelo por medio del método de elemento finito 24 3.2.1. Obtención de forma variacional discreta en el espacio 24 3.2.2. Modelo escrito en forma matricial 28 3.3. Discretización de la ecuación de transporte de calor en las hojas 31 3.4. Implementación del algoritmo numérico 33 3.4.1. Armado de malla y truncamiento de LAI 33 3.4.2. Método de Picard relajado y criterio de convergencia 34 3.4.3. Linealizar resistencia estomatal 34 3.4.4. Condiciones iniciales 35 ix 4. Resultados 37 4.1. Modelado de temperatura y humedad dentro del dosel arbóreo 37 4.2. Estabilidad numérica 42 4.3. Estudio de sensibilidad de parámetros 43 4.4. Comparación de dos tipos de bosques 46 5. Conclusiones 51 6. Referencias 53 A. Nomenclatura 55 Nomenclatura 55 B. Código para Matlab 63 B.1. Programa principal 64 B.2. Función para construir matrices de masa 73 B.3. Función de ensamble de matrices de masa 73 B.4. Función para calcular la matriz de rigidez de la ecuación de temperatura del aire 73 B.5. Función para calcular la matriz de rigidez de la ecuación de concentración de humedad del aire 74 B.6. Función para calcular la matriz de rigidez de la ecuación de temperatura del suelo 74 B.7. Función para el ensamble de matrices de rigidez 74 B.8. Función para el cálculo de los vectores de carga en la ecuación de temperatura del aire 75 B.9. Función para el cálculo de los vectores de carga en la ecuación de concentración de humedad del aire 75 B.10.Función para el ensamble de vectores de carga 76 B.11.Función para el cálculo de flujos de radiación de onda corta dentro del dosel 76 B.12.Función para el cálculo de flujos de radiación de onda larga dentro del dosel 78 B.13.Función para el cálculo de radiación recibida por la tierra y ángulo cenital B.14.Función para el cálculo de coeficientes atmosféricos de transmisión B.15.Función para el cálculo de radiación de onda larga proveniente del cielo 81 B.16.Función para calcular la transmisibidad dentro del dosel 81 B.17.Función para calcular las fracciones de radiación dispersadas hacia arriba y hacia abajo 82 B.18.Función para cálcular la velocidad de fricción 82 B.19.Función para el cálculo del perfil de velocidad del viento 82 B.20.Función para el cálculo de coeficientes de estabilidad atmosférica 83 B.21.Función para el cálculo del coeficiente de transporte turbulento 83 B.22.Función para el cálculo de coeficientes de la ecuación de temperatura de las hojas 84 B.23.Código de función para calcular LAI para cada capa 85 B.24.Función para construir la malla sobre el suelo 85 B.25.Función para calcular concentración de vapor a saturación 86 B.26.Función para calcular la presión de vapor saturado 86
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectPrograma
dc.subjectFlujos
dc.subjectTransferencia
dc.subjectElementos Finitos
dc.subjectMetodo De Picard
dc.subjectRadiacion
dc.titleMODELACIÓN MATEMÁTICA Y SIMULACIÓN NUMERICA DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD DENTRO DEL DOSEL ARBÓREO
dc.typeTesis de Maestría
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderVillarreal Olavarrieta, Carlos Eduardo
dc.coverageGUADALAJARA, JALISCO
dc.type.conacytmasterThesis
dc.degree.nameMAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA
dc.degree.departmentCUCEI
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara
dc.degree.creatorMAESTRO EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA
dc.contributor.directorGarcía Chan, Nestor
Aparece en las colecciones:CUCEI

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