Mean velocity is a key parameter for understanding, modeling and predicting the complex phenomena of advection and dispersion in natural watercourses, which are threatened by human intervention and river disasters. For this reason, the principles of relative constancy for the value of this parameter, established early by L. Prandtl and L. Leopold in the 20th century, are powerful theoretical tools for those who develop engineering tasks in this field. This article presents updated analyses of these principles, explaining how this constancy depends essentially on the existence of a steady state in the flow, which allows equiprobability in the system, and therefore, a minimum production of entropy. At the same time an equation is developed, as a function of macroscopic parameters, facilitating its interpretation and practical application. This hypothesis is contrasted by reviewing the relative values for those parameters and their effect on the formula, and defining the practical conditions of applicability of the formula. This method of validating the hypothesis is important in hydrometric practice, as flow velocity measurements are the starting point for their description, especially for large rivers where comprehensive assessments are impossible.
From the Chezy-Manning equation, considered valid for the "steady state" of a natural channel, as an extension of the condition of "uniform flow," it is interesting to determine the degree of variation of the average flow velocity, depending on the variations of the factors involved. That is why this article presents a theoretical analysis which yields a first approximation of the sensitivity of the variation of the magnitude of the average speed to changes in the geometry or geomorphology of a section of the channel. It is found that the concept of "stable state" for the thermodynamic state of a natural channel can be assimilated to that of "dynamic equilibrium," in which the values of the state parameters vary slowly, in a "regional" sense.
Este texto se orienta fundamentalmente, al diseño, pero haciendo énfasis en la presencia de la realimentación (retroalimentación) negativa como concepto básico de estabilización de la operación de los circuitos. Interesa simultáneamente: entender cómo operan los circuitos analógicos completos a partir de las características operativas de sus unidades aisladas, aprender a colocar las configuraciones óptimas con los valores correctos de los componentes, cualquiera que sea el objetivo del circuito (Diseño), aprender a establecer las relaciones mutuas entre los valores de esos componentes para que el diseño sea repetible (Diseño con retroalimentación negativa), presentar modelos físicos de los dispositivos activos mejor que modelos circuitales convencionales. Esta variante permite trabajar con facilidad ensambles multi-etapa y presentar diversos ejemplos resueltos para indicar detalladamente los procesos de diseño.
Este texto recoge las experiencias de los autores en su desempeño profesional y docente en la materia de instrumentación electrónica e industrial. Comprende, además de un enfoque compacto sobre la esencia del diseño electrónico (hardware y software) de los sistemas de instrumentación, una serie de temas no tratados en la bibliografía corriente sobre la materia, que clarifican conceptos importantes como: interpretación y definición de las incertidumbres de los sistemas de medición que se diseñan o manejan, aplicación de la retroalimentación negativa y discusión en detalle de algunos componentes discretos importantes. Finalmente se expone la nomenclatura para la elaboración de diagramas.
Los estudios de calidad de aguas son herramientas complejas que usan softwares y técnicas matemáticas orientadas a modelar, predecir y verificar diversos eventos relacionados con amenazas al recurso agua. Este tipo de eventos está evolucionando en los tres escenarios de la vida real de los cauces: la hidráulica, el transporte dispersivo y la geomorfología. En el estado del arte de los procedimientos para medir cada escenario, ellos son de naturaleza diversa, lo que puede llevar a dificultades de integración de la información en estos modelos. En este artículo se analiza la ecuación de Elder como un puente entre estos dos campos, lo que permitiría un avance interesante en la obtención de información congruente (homogénea) para optimizar el desarrollo de modelos. El método aquí propuesto permite poner en perspectiva la naturaleza y los diversos problemas que han sido achacados a Elder, tratando de dilucidar nuevos enfoques que recuperarían dicha ecuación, ampliando los procesos de calibración y validación de los modelos de calidad de aguas. Se presentan detalladamente dos casos experimentales: un canal en USA y un cauce natural en Colombia.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.