Análisis de extremos de la velocidad de viento promedio diario de 179 estaciones en Colombia

Propia

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Malagon De La Ossa, Leidy Tatiana
Other Authors: Osorio Bustamante, Edison
Format: Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)
Language:spa
Published: Universidad Antonio Nariño 2021
Subjects:
Online Access:http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2133
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1812648398316109824
author Malagon De La Ossa, Leidy Tatiana
author2 Osorio Bustamante, Edison
author_facet Osorio Bustamante, Edison
Malagon De La Ossa, Leidy Tatiana
author_sort Malagon De La Ossa, Leidy Tatiana
collection DSpace
description Propia
format Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)
id repositorio.uan.edu.co-123456789-2133
institution Repositorio Digital UAN
language spa
publishDate 2021
publisher Universidad Antonio Nariño
record_format dspace
spelling repositorio.uan.edu.co-123456789-21332024-10-09T23:19:39Z Análisis de extremos de la velocidad de viento promedio diario de 179 estaciones en Colombia Malagon De La Ossa, Leidy Tatiana Osorio Bustamante, Edison Cambio climático Velocidad del viento Convección Puentes Balance térmico Climate change Wind speed Convection Bridges Thermal balance Propia Given the effects of climate change on civil infrastructure, a climate characterization is being carried out to estimate the temperature charges where convection is part of the three heat transfer mechanisms that influence the thermal balance of the bridges. Then it can be said that the convection in the bridges depends on the speed of the wind that is managed in the area of study, being so, this speed will be used first to make statistical predictions, second to apply to models these predictions found and third, with the help of these models it will be possible to estimate the thermal loads handled by each bridge to be studied. Dado los efectos que tiene el cambio climático en la infraestructura civil se está realizando una caracterización del clima para estimar las cargas por temperatura donde la convección hace parte de los tres mecanismos de transferencia de calor que influyen en el balance térmico de los puentes. Entonces se puede decir que la convección en los puentes depende de la velocidad del viento que se maneje en el área de estudio, siendo así, esta velocidad será utilizada para primero realizar predicciones estadísticas, segundo aplicar a modelos estas predicciones halladas y tercero, con ayuda de estos modelos será posible estimar las cargas térmicas que maneja cada puente que se requiera estudiar. Ingeniero(a) Civil Pregrado Presencial 2021-03-01T21:35:32Z 2021-03-01T21:35:32Z 2020-06-03 Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2133 Academy, K. (2020). Calcular la desviación estándar paso a paso (artículo) | Khan Academy. https://es.khanacademy.org/math/probability/data-distributions-a1/summarizing-spread-distributions/a/calculating-standard-deviation-step-by-step Agroinfo. (2020). Anemómetros. https://www.infoagro.com/instrumentos_medida/doc_anemometro_velocidad_viento.asp?k=80 Aparicio Mijares, F. J. (1993). Fundamentos de Hidrología de superficie. Limsa. Asquith, W. (2012). Distributional analysis with L-moment statistics using the R environment for statistical computing. Bury, K. (1999). Statistical Distributions in Engineering. Cambridge University Press. https://books.google.com.co/books?id=CCMaQZDO7hAC Castro, L. M. (2010). ANÁLISIS DE TENDENCIA Y HOMOGENEIDAD DE SERIES CLIMATOLÓGICAS. Revista Eidenar. http://revistaeidenar.univalle.edu.co/revista/ejemplares/9/c.htm Cengel, Y. A., & Castellanos, J. H. P. (2007). Transferencia de calor y masa: un enfoque práctico. McGraw-Hill. https://books.google.com.co/books?id=uxLCMQAACAAJ Chow, V. Te. (1994). Hidrologìa Aplicada. Cran.r. (2020). CRAN - Paquete extremeStat. https://cran.r-project.org/web/packages/extremeStat/index.html DHIME, I. (2020). ArcGIS Web Application. http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/ dir-pi.com, & Alba, R. (2020). Transferencia de calor. Convección. http://pi-dir.com/calor/transferencia_de_calor_05_conveccion.htm Dontpanic. (2006). Hobo stove convection. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hobo_stove_convection_2.jpg Educativo, P. (2020). Media, moda, mediana, rango. https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/790/Media-moda-mediana-rango Ferrero, R. (2020). Qué es R Software | Máxima Formación. https://www.maximaformacion.es/blog-dat/que-es-r-software/ GrupsInnovacio. (2020). La distribución Exponencial. http://www.ub.edu/stat/GrupsInnovacio/Statmedia/demo/Temas/Capitulo4/B0C4m1t3.htm Haan, C. T. (2002). Statistical Methods in Hydrology (2002 Wiley (ed.); 2nd, ilustra ed.). Wiley. https://books.google.com.co/books?id=gfmKQgAACAAJ Holman, J. P. (1998). Transferencia de calor. MCGRAW-HILL. https://books.google.com.co/books?id=tf_MSgAACAAJ IDEAM. (2020a). Diagramas Boxplot -Datos . http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/Diagramas_Boxplot.pdf IDEAM. (2020b). Marco conceptual viento. http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/ATLAS/documentos/Marco Conceptual_ Viento.pdf IDEAM, U. (2006). Atlas de viento y energ{\’\i}a eólica de Colombia. Unidad de Planeación Minero Energética,UPME. https://books.google.com.co/books?id=-EjsoAEACAAJ Kreith, F., Manglik, R., & Bohn, M. (2012). Principios de Transferencia de Calor. Cengage Learning Editores S.A. de C.V. https://books.google.com.co/books?id=xr4uAzjOquoC Leitch, P. ; C. (2010). Weibull. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weibull_CDF.svg Mariles, O. A. F., & Franco, V. (1999). Estudio hidrológico para obras de protección: capitulo 3 del Manual de ingenieria de rios (1999 Universidad Autónoma de México, Instituto de Ingeniería (ed.)). Universidad Autónoma de México, Instituto de Ingenieria. https://books.google.com.co/books?id=Q9JiGwAACAAJ Medialdea Villanueva, A. (2016). Análisis de Valores Extremos. Mendoza, F. R., Fernández, D., & Guitart, M. (2020). Estadística Descriptiva y Análisis de Datos Cátedra: Probabilidad y Estadística. Meylan, P., Favre, A. C., & Musy, A. (2012). Predictive Hydrology: A Frequency Analysis Approach. CRC Press. https://books.google.com.co/books?id=MjvOBQAAQBAJ Microsoft. (2020). Consolidar datos en varias hojas de cálculo - Excel. https://support.office.com/es-es/article/consolidar-datos-en-varias-hojas-de-cálculo-007ce8f4-2fae-4fea-9ee5-a0b2c9e36d9b Millard, S. P., & Kowarik, M. A. (2018). Package “EnvStats.” http://www.springer.com/book/9781461484554 Mochales, I. S. (2013). Modelos estadísticos para valores extremos y aplicaciones Statistical models for tails and applications [Universidad Autonoma de Barcelona]. 66 https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/129396/ism1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y Naghettini, M. (2016). Fundamentals of Statistical Hydrology. Springer International Publishing. https://books.google.com.co/books?id=c5BjDQAAQBAJ OMM. (2011). Guía de prácticas climatológicas. Panana, A. E. (2007). Introducción a la transferencia de calor. https://unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion/Setiembre_2011/IF_PANANA GIRIO_FIQ/Informe final Texto.pdf PAR, commonswiki. (2005). Rayleigh Densidad. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rayleigh_distributionPDF.png R, L. fundación. (2020). R: ¿Qué es R? https://www.r-project.org/about.html Ruiz, F., & Serna, J. (2020). VIENTO. IDEAM. Sanchez Bajaras, G. (2020). La estadistica aplicada al analisis económico. Sánchez, F. J. (2013). Cálculos Estadísticos en Hidrología. http://hidrologia.usal.es Skbkekas. (2010). Distribución exponencial. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exponential_cdf.svg Suárez Cifuentes, J. F. (2002). Introducción a la Teoría de Probabilidad. Univ. Nacional de Colombia. https://books.google.com.co/books?id=Wct30x12M5sC Ugr.es. (2020). Calculo Periodo de retorno. https://www.ugr.es/~iagua/LICOM_archivos/SolucionProblema1.pdf Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (1999). Probabilidad y estadística para ingenieros. Pearson Educación. https://books.google.com.co/books?id=9DWw696jLbMC instname:Universidad Antonio Nariño reponame:Repositorio Institucional UAN repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ spa Acceso abierto Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf Universidad Antonio Nariño Ingeniería Civil Facultad de Ingeniería Civil Bogotá - Sur
spellingShingle Cambio climático
Velocidad del viento
Convección
Puentes
Balance térmico
Climate change
Wind speed
Convection
Bridges
Thermal balance
Malagon De La Ossa, Leidy Tatiana
Análisis de extremos de la velocidad de viento promedio diario de 179 estaciones en Colombia
title Análisis de extremos de la velocidad de viento promedio diario de 179 estaciones en Colombia
title_full Análisis de extremos de la velocidad de viento promedio diario de 179 estaciones en Colombia
title_fullStr Análisis de extremos de la velocidad de viento promedio diario de 179 estaciones en Colombia
title_full_unstemmed Análisis de extremos de la velocidad de viento promedio diario de 179 estaciones en Colombia
title_short Análisis de extremos de la velocidad de viento promedio diario de 179 estaciones en Colombia
title_sort analisis de extremos de la velocidad de viento promedio diario de 179 estaciones en colombia
topic Cambio climático
Velocidad del viento
Convección
Puentes
Balance térmico
Climate change
Wind speed
Convection
Bridges
Thermal balance
url http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2133
work_keys_str_mv AT malagondelaossaleidytatiana analisisdeextremosdelavelocidaddevientopromediodiariode179estacionesencolombia
  • Editorial
  • CRAI
  • Repositorio
  • Libros