Análisis de extremos de la velocidad de viento promedio diario de 179 estaciones en Colombia
Propia
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Formato: | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
Lenguaje: | spa |
Publicado: |
Universidad Antonio Nariño
2021
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Acceso en línea: | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2133 |
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author | Malagon De La Ossa, Leidy Tatiana |
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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. 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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 |
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