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Concordances from the Ingeniería corpus

características de las estaciones pluviométricas localizadas en la región , mientras que en
la Figura
1 , se puede apreciar su distribución espacial . Las series disponibles tienen registros
demanda ) y 19 tubos , siendo su disposición en planta la que aparece en
la Figura
1 . Es importante señalar que para la implementación del método estocástico
de las variables de la red ( flujo y nivel piezométrico ) se recogen en
la Figura
2 . Esta imagen muestra que la observabilidad de la red en este escenario es
2015 ) únicamente se habrían podido obtener los sombreados grises que aparecen en
la Figura
2 , lo cual pone de manifiesto la información adicional que supone la implementación
estaciones más cercanas ) y se obtuvo su distribución espacial , que puede observarse en
la Figura
4 . Esta última figura confirma la información cualitativa de la que se disponía
mientras que el día 14 se produjo en la cuenca baja . Por último , en
la Figura
5 se muestra la banda del día 14 del pluviógrafo situado en Valencia ( Viveros
de octubre de 2000 , fue diferente , tal y como se puede observar en
la Figura
8a . Por tanto , dada la imposibilidad de saber qué registro era correcto y
de relieve , si bien las pequeñas variaciones de nivel del terreno , visibles en
la Figura
1 , definen elementos microtopográficos como caños ( cursos internos de agua )
evolución media horaria de los componentes del balance térmico superficial se muestra en
la Figura
3 para tres meses representativos de las fases de inundación . En ella , se
resulta despreciable en las tres fases mostradas . Balance térmico estacional
La Figura
4 muestra el balance térmico mensual de la marisma inundada . En ella , destaca
. Balance de agua y proceso de vaciado El balance de agua de
la Figura
5 muestra los volúmenes mensuales de precipitación acumulada , evaporación acumulada
manera aproximadamente lineal durante el periodo de vaciado , tal como se mostró en
la Figura
4 . CONCLUSIONES En este trabajo se ha caracterizado el comportamiento térmico
flujos , ya sea en cárcavas o en cauces , como se puede observar en
la Figura
3 . La propagación hidráulica del flujo a lo largo de la red se basa
en puntos de interés , como el mismo embalse de Mª . Cristina .
La Figura
5 muestra la variación en el tiempo de la capacidad del embalse obtenida tras la
la diferencia entre la información corregida y sin corregir se puede observar en
la Figura
7 . Es de destacar la mala representación de la bimodalidad de la precipitación
directa con el río ) . En lo que respecta a las crecidas ,
la Figura
9 . b nos muestra que existe una clara disminución de los cuantiles ajustados cuando
Combinando cada uno de estos criterios , Sánchez - Romero ( 2014 ) define en
la Figura
3 los siguientes criterios de afección , que permiten a partir de los valores de
en la provincia de Alicante , concretamente en la cuenca del río Vinalopó . En
la Figura
4a se observa la situación de las balsas analizadas . En la Figura 4b se muestra
Vinalopó . En la Figura 4a se observa la situación de las balsas analizadas . En
la Figura
4b se muestra un esquema genérico de la sección del dique donde se indican las
las características geométricas más significativas de las balsas analizadas . En
la Figura
4c , se muestra a modo de ejemplo los escenarios estudiados para la balsa nº11
general se sitúan a media ladera o en puntos dominantes . Como se aprecia en
la Figura
4b , la sección tipo del dique de las balsas analizadas consta de un ancho
( balsa nº12 ) y un mínimo de 716942 ( balsa nº4 ) . En
la Figura
5a y 5b , se muestra ejemplo de la malla de cálculo conseguida para zonas
de rugosidad según una equivalencia con la clasificación de usos del suelo . En
la Figura
5c se muestra un ejemplo de asignación para toda la malla de cálculo . En
debido a la diferente naturaleza del proceso de rotura en sus instantes iniciales . En
la Figura
6a se muestran a modo de ejemplo , los hidrogramas de caudal y variación de
balsa nº1 , siendo para el resto de balsas análogos a los mostrados . En
la Figura
6b y Figura 6c se presenta la ratio de atenuación ( A ) y el
Los cortes se han definido a lo largo de toda la zona afectada . En
la Figura
6d , se muestran para estos casos la relación de caudal ( RQ ) y
RQ ) y la relación de tiempos de llegada ( Rt ) . En
la Figura
6a se observa como la altura de agua en el interior del vaso para un
, reduciéndose para una distancia de 5 km al 10 % del caudal inicial .
La Figura
6d muestra que , en las zonas más cercanas a la balsa , los caudales
, las zonas afectadas por cada una de las hipótesis son diferentes . Analizando
la Figura
6c se observa que el tiempo de llegada varía en función del caso analizado .
condiciones específicas de propagación ( pendiente , obstrucciones , rugosidad ) . En
la Figura
6d se muestra que para todas las zonas afectadas los tiempos de llegada para la hipótesis
a medida que la onda de rotura se aleja de la balsa . En
la Figura
7 se muestra un ejemplo de los resultados del análisis efectuado para la balsa nº6
muestra un ejemplo de los resultados del análisis efectuado para la balsa nº6 . En
la Figura
7a se observan las zonas afectadas para cada uno de los escenarios de rotura considerados
los escenarios de rotura considerados ( hipótesis de rotura por tubificación ) .
La Figura
7b muestra los resultados obtenidos al aplicar el criterio de afecciones según la Figura
La Figura 7b muestra los resultados obtenidos al aplicar el criterio de afecciones según
la Figura
3 para el escenario 2 . En la Figura 7c , se muestra la progresión en
al aplicar el criterio de afecciones según la Figura 3 para el escenario 2 . En
la Figura
7c , se muestra la progresión en función del tiempo de las afecciones que se
del tiempo de las afecciones que se producen en el elemento 10487 . Finalmente ,
la Figura
7d se determinan los tiempos en minutos para cada tipo de afección producida para
para cada tipo de afección producida para el mismo elemento . A partir de
la Figura
7a es posible delinear la envolvente de inundación . Esta información permite definir
fuerza de rozamiento . La adaptación consistió en : 1 ) Añadir al texto
la Figura
1 , la cual muestra posiciones diferentes del corredor A , B y C ,
la fuerza de rozamiento cambia de sentido durante la carrera , por lo que mediante
la Figura
1C se sugiere a los estudiantes el intervalo de tiempo en el que la fuerza
y la representación de las fuerzas en las posiciones A y C del corredor en
la Figura
1 . El cuarto ( preguntas 17 ) indaga la primera ley de Newton mediante el
[ 26 ] considerando el intervalo de tiempo que va de A a C según
la Figura
1 . Por lo cual , el experto modela al corredor como una partícula situada
estudiantes tuvieron serias dificultades para resolver el problema del corredor . En
la Figura
2 se muestra el porcentaje de respuestas correctas en relación con las preguntas
% de alumnos mencionado anteriormente , la cual se infiere de su respuesta , ver
la Figura
4 . Este alumno interpreta la fuerza de rozamiento como aquella que se opone
de este alumno . En su representación diagramática ( parte central y derecha de
la Figura
4 ) puede notarse que las fuerzas presentes en la situación son representadas mediante
análisis que , en nuestra opinión deben considerarse para el caso de los CCCT .
La Figura
1 , resalta la relación iterativa y bidireccional que tienen lugar entre las RAA
recoge algunos indicadores importantes de la red que se configura en cada ámbito y en
la Figura
2 y la Figura 3 se Los datos de la Tabla 3 indican la participación
importantes de la red que se configura en cada ámbito y en la Figura 2 y
la Figura
3 se Los datos de la Tabla 3 indican la participación de un mayor
estar concentrado en un actor en particular , como puede comprobarse visualmente en
la Figura
2 y Figura 3 . Para conocer los actores que tienen un rol importante en
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