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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[One of the irrigation techniques more used in the world, in particular the geographical Valley of the River Cauca, it is the irrigation furrows, being the cultivation of the sugar cane is the dominant and it uses this system preferently. In the idea of improving the handling and remensuration of this technique a computacional program (SRISOC) was developed to simulate the different phases of the furrows irrigation using the kinematic wave model, also allowing to interpret contamination solutes problems.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><b>PROGRAMA COMPUTACIONAL DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA DEL RIEGO     POR SURCOS USANDO EL MODELO DE ONDA CINEMÁTICA (PARTE II: Presentación del     Programa).</b></p>     <p align="center"><b>HYDRAULIC SIMULATION SOFTWARE OF THE IRRIGATION BY FURROWS     USING THE KINEMATICS WAVE MODEL (PART II: Presentation Software).</b></p>     <p align="center"><b>ALEJANDRO BECERRA</b>    <br> <i>Ingeniero Agrícola, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, <a href="mailto:abecerr@unalmed.edu.co">abecerr@unalmed.edu.co</a>y <a href="mailto:alejobero@yahoo.es">alejobero@yahoo.es</a></i></p>     <p align="center"><b>HAROLD TAFUR HERMANN</b>    <br>   <i>Ingeniero Agrícola Doctor en Ciencias, Universidad Nacional de Colombia   Sede Palmira, <a href="mailto:tafurh@palmira.unal.edu.co">htafurh@palmira.unal.edu.co</a></i></p>     <p align="center"> Recibido para revisar 15 de Julio de 2004, aceptado 29 de   Agosto de 2005, versión final 5 de Mayo de 2006</p>     <p><b>RESUMEN: </b>Una de las técnicas de riego más utilizada en el mundo, en particular   en el Valle geográfico del Río Cauca, es el riego por surcos. Sin embargo las   eficiencias obtenidas con el sistema dejan mucho que desear. En la idea de   mejorar el manejo y dimensionamiento de esta técnica se desarrolló un programa   computacional (SRISOC) capaz de simular las diferentes fases del riego por   surcos, utilizando el modelo de onda cinemática, permitiendo además interpretar problemas de contaminación por solutos.</p>     <p><b>PALABRAS CLAVE:</b> Riego por surcos, simulación hidráulica, programa computacional,   onda cinemática.</p>     <p><b>ABSTRACT: </b>One of the irrigation techniques more used in the world, in particular   the geographical Valley of the River Cauca, it is the irrigation furrows, being   the cultivation of the sugar cane is the dominant and it uses this system preferently.   In the idea of improving the handling and remensuration of this technique a   computacional program (SRISOC) was developed to simulate the different phases   of the furrows irrigation using the kinematic wave model, also allowing to interpret contamination solutes problems.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>KEY WORDS:</b> Furrows irrigation, hydraulics simulation, software, kinematic   wave.</p>     <p><b>1.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA</b></p>     <p>El empleo de los modelos de simulación hidráulica del riego por superficie   se ha constituido en una herramienta fundamental cuando se pretende ampliar   la gama de posibilidades, manteniendo la confiabilidad de los resultados obtenidos.   Los diferentes modelos, desde el más simple al mas complejo han sido ampliamente   utilizados y su confiabilidad es confirmada, siempre que se den las condiciones bajo las cuales los modelos se fundamentan.</p>     <p>Cuando se utilizan los modelos de simulación hidráulica del riego por superficie,   el volumen de cálculos involucrados puede resultar considerable. Para hacer   versátil y funcional el empleo de estos modelos, es conveniente trabajarlos dentro de programas computacionales (Software) utilizando un lenguaje de programación.</p>     <p><b>2.	METODOLOGÍA</b></p>     <p>Utilizando el lenguaje de programación Microsoft Visual Basic vr. 6.0 se desarrolló un   programa computacional que simula las diferentes fases del riego por superficie,   el cual a su vez emplea el modelo de onda cinemática. La estructura del programa está constituida por tres módulos básicos a saber (<a href="#fig01">figura 1</a>): </p> <ul>       <li><b>Módulo de diseño: </b>Evalúa el prediseño hecho por el usuario y da herramientas     de juicio necesarias para el diseño del sistema de riego óptimo. A partir     de datos de infiltración y geometría del surco, simula el avance y la recesión;     además calcula las eficiencias del evento simulado.</li>       <li><b>Módulo de evaluación:</b> Este módulo evalúa el desempeño de sistemas de riego     ya establecidos, a partir de los datos de una prueba de avance y recesión,   simula el evento de infiltración y calcula las eficiencias del sistema. </li>       <li><b>Módulo de ayuda: </b>Lo constituye la explicación teórica de todo el desarrollo     del programa de simulación de onda cinemática y explicación de los posibles     errores.</li>     </ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><a name="fig01"></a><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10fig01.gif" border="0"></b></p>     <p><b>Figura 1.</b> Diagrama de flujo general del programa computacional SRISOC   (Simulación de Riego por Surcos usando el Modelo de Onda Cinemática).     <br>     <b>Figure 1.</b> General flow diagram chart software SRISOC (Simulation of     Irrigation by Furrows using the Kinematics Model Wave). Fuente: BECERRA y     TAFUR (2003)</p> El programa tiene la opción en cualquiera de los módulos de crear, abrir y guardar archivos de datos por proyecto e imprimir reportes. </p>     <p><b>2.1 Módulo de diseño Para este módulo se cuenta con los siguientes elementos:</b></p>     <p><b>2.1.1	Entrada de Datos.</b></p>     <p> Para ejecutar esta fase o módulo se requieren datos básicos de entrada que   serán suministrados por el usuario del programa y son: a) Datos de las medidas   de la geometría del surco, bien sea puntos máximos y mínimos (perímetro, profundidad   y ancho de la superficie libre de agua), o los datos del perfilómetro que consisten   en las profundidades del agua en una sección transversal del flujo en la cabecera   del surco. Estas diferentes profundidades son separadas por un delta de distancia   (DX); b) Información de infiltración (constantes: k, a y velocidad de infiltración   básica, si se tiene); Datos del surco (longitud, distancia entre surcos, rugosidad   y pendiente); c) Información del riego (caudal, tiempo de aplicación y delta   de tiempo requerido para la simulación); d) Información acerca del agua aplicar (Lámina rápidamente aprovechable, LARA).</p>     <p><b>2.1.2	Procesos.</b></p>     <p><b>Cálculo del área y los parámetros de ajuste:</b> Se necesita   el área de la sección transversal mojada del surco en la cabecera y de los   parámetros de ajuste requeridos para la simulación. </p>     <p>Existen dos formas de calcular el área de la sección transversal del surco   en la cabecera; de acuerdo a los datos que posea el usuario, se pueden utilizar   los valores de los puntos medios y máximos de perímetro, profundidad y ancho   de la superficie libre de agua; o las medidas del perfilómetro que permiten el cálculo del área (A<sub>0</sub>) por sumatoria de áreas de trapecios.</p>     <p><b>Simulación del avance: </b>Para el desarrollo espacial de la   simulación se hace necesario el uso de varias matrices bidimensionales, que   cambian constantemente el número de filas y columnas de acuerdo al avance que   se tenga para cada delta de tiempo (DT). El procedimiento computacional general   para la simulación del avance se muestra en el diagrama de flujo de la <a href="#fig02">figura   2</a>.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="fig02"></a><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10fig02.gif" border="0"></p>     <p><b>Figura 2.</b> Diagrama de flujo del proceso de simulación del avance.     <br>     <b>Figure 2. </b>Flow chart of the process of simulation of the advance.     Fuente: BECERRA y TAFUR (2003)</p>     <p><b>Simulación de recesión: </b>El procedimiento computacional general   para la simulación de la recesión es mostrado en el diagrama de flujo de la   <a href="#fig03">figura 3</a>. Finalmente se evalúa para cada evento de riego simulado, la eficiencia   de aplicación (E<sub>ap</sub>), de almacenamiento (E<sub>alm</sub>), las pérdidas por percolación (P<sub>P</sub>) y las pérdidas por escorrentía (P<sub>E</sub>).</p>     <p><a name="fig03"></a><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10fig03.gif" border="0"></p>     <p><b>Figura 3.</b> Diagrama de flujo del proceso de simulación de la fase de   recesión.     <br>     <b>Figure 3.</b> Flow chart of the process of simulation of the phase of     recession. Fuente: BECERRA y TAFUR (2003)</p>     <p><b>2.1.3 Salidas. </b></p>     <p>El programa presenta diferentes informaciones como productos   de las simulaciones a saber: área de la sección transversal de la cabecera   del surco, tiempo de avance, porcentaje de la lámina aprovechable aplicada   al final del surco, genera ecuación de avance y ecuación de recesión, gráfico   y pares de datos de avance, gráfico y pares de datos de recesión, gráfico y   pares de datos de infiltración.</p>     <p>Calificación del riego, por evento simulado de acuerdo a la lámina aprovechable:   eficiencia de aplicación (E<sub>ap</sub>), eficiencia de almacenamiento (E<sub>alm</sub>), pérdidas por percolación (P<sub>P</sub>) y pérdidas por escorrentía (P<sub>E</sub>).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>2.2	Módulo de evaluación.</b></p>     <p><b>2.2.1 Entrada de Datos </b></p>     <p>Los datos básicos que el usuario necesita entrar en   este módulo son: Las medidas de la geometría del surco; especificaciones del   surco (longitud, espaciamiento entre surcos, rugosidad, pendiente); Información   del riego (caudal, tiempo de aplicación); necesidad del riego (Lámina rápidamente   aprovechable, LARA); Información de velocidad de infiltración básica y la relacionada con la fase de avance y recesión obtenidas en campo.</p>     <p><b>2.2.2 Procesos </b></p>     <p>Para el cálculo del área de la sección transversal del surco   y de los parámetros de ajuste, se sigue el mismo procedimiento que para el   módulo de diseño. Si la velocidad de infiltración básica ?0, no es suministrada   como entrada, se puede calcular con la siguiente ecuación</p>     <p><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10eq01.gif"></p>     <p>Donde, </p>     <p>Q<sub>0</sub> = caudal en la entrada del surco, L³/T; y Q<sub>s</sub> = caudal estabilizado   en la salida del surco , L³/T y L = Longitud del surco, L.</p>     <p>El procedimiento computacional general para la simulación de la infiltración   se muestra en el diagrama de flujo de la <a href="#fig04">figura 4</a>. </p>     <p><a name="fig04"></a><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10fig04.gif" border="0"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Figura 4.</b> Diagrama de flujo del proceso de simulación de la infiltración.       <br>   <b>Figure 4. </b>Flow chart of the process of simulation of the infiltration. Fuente: BECERRA y TAFUR (2003)</p>     <p><b>2.2.3 Salidas </b></p>     <p>El programa presenta en esta fase diferentes informaciones como   productos de la simulaciones a saber: Valores de a1, a2, <font face="symbol">g</font>1 y <font face="symbol">g</font>2, área de la   sección transversal de la cabecera del surco, ecuación de infiltración, gráfico   de avance, gráfico de infiltración, evaluación del riego, por evento simulado   del porcentaje de LARA, es decir: eficiencia de aplicación (E<sub>ap</sub>),   eficiencia de almacenamiento (E<sub>alm</sub>), pérdidas por percolación (P<sub>P</sub>)   y pérdidas por escorrentía (P<sub>E</sub>).</p>     <p><b>3.	RESULTADOS</b></p>     <p><b>3.1	Presentación del programa</b></p>     <p> El programa se llamó SRISOC, que es la sigla   de: Simulación de Riego por Surcos usando el Modelo de Onda Cinemática.</p>     <p> <b>3.2 Menú principal de SRISOC </b></p>     <p><a name="fig05"></a><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10fig05.jpg" border="0"></p>     <p><b>Figura 5. </b>Pantalla menú principal de SRISOC    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <b>Figure 5.</b> Screen main menu of SRISOC</p>     <p><b>3.3	Módulo de diseño</b></p>     <p><b>3.3.1	Datos de Entrada.</b></p>     <p><a name="fig06"></a><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10fig06.jpg" border="0"></p>     <p><b>Figura 6.</b> Pantalla entrada de datos al módulo de diseño de SRISOC.     <br>   <b>Figure 6.</b> Screen entered of data the module of SRISOC design.</p>     <p><b>3.3.2	Simulación.</b></p>     <p><a name="fig07"></a><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10fig07.jpg" border="0"></p>     <p><b>Figura 7.</b> Pantalla resultados de simulación de módulo de diseño de SRISOC.       <br>   <b>Figure 7.</b> Screen results of simulation of module of SRISOC design.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="fig08"></a><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10fig08.jpg" border="0"></p>     <p><b>Figura 8.</b> Pantalla de ecuaciones y gráficas del módulo de diseño.     <br> <b>Figure 8.</b>Screen of equations and graphs of the design module.</p>     <p><b>3.4	Módulo de evaluación</b></p>     <p><b>3.4.1	Datos de Entrada.</b></p>     <p><a name="fig09"></a><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10fig09.jpg" border="0"></p>     <p><b>Figura 9.</b> Pantalla entrada de datos al módulo de evaluación de SRISOC     <br>   <b>Figure 9.</b> Screen entered of data the module of SRISOC evaluation</p>     <p><b>3.4.2 Simulación.</b></p>     <p><a name="fig10"></a><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10fig10.jpg" border="0"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Figura 10.</b> Pantalla resultados de simulación de módulo de evaluación de SRISOC       <br>   <b>Figure 10.</b> Screen results of simulation of module of SRISOC evaluation</p>     <p><a name="fig11"></a><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10fig11.jpg" border="0"></p>     <p><b>Figura 11.</b> Pantalla de ecuaciones y gráficas del módulo de evaluación.     <br>   <b>Figure 11.</b> Screen of equations and graphs of the evaluation module.</p>     <p><b>3.5	Módulo de ayuda y soporte</b></p>     <p>Este módulo consta de tres items a saber: Presentación, en el cual se hace   la explicación y desarrollo teórico del modelo de onda cinemática; diccionario,   en el cual encuentran términos específicos del programa y errores, donde cita las posibles fallas que se pueden presentar y la manera de evitarlas. </p> <b>3.6 Análisis de sensibilidad de la información </b>     <p>Se evaluó la sensibilidad que tienen los resultados debido a la variación   de cada uno de los datos de la información suministrada para cada evento simulado.   Se partió de un ejemplo base y se empezó a variar en deltas significativos   una a una las variables de entrada, (dejando las demás constantes) para analizar el efecto que cada una tiene sobre los resultados (<a href="#tab01">Tabla 1</a>).</p>     <p><b><a name="tab01"></a>Tabla 1.</b> Resumen sensibilidad de los resultados   de SRISOC a los datos de entrada.     <br>   <b>Table 1.</b> Summary sensitivity of the results of SRISOC to the input datas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10tab01.gif" border="0"></p>     <p><b>3.7	Correlación de resultados de eventos simulados con SRISOC comparados     con otros programas computacionales </b></p>     <p>La comparación hecha de los eventos simulados con SRISOC fue con el programa   SIRMOD (<a href="#tab02">Tabla 2</a>) desarrollado por la Universidad de Utah, el cual maneja los   modelos de Onda Cinemática, Cero Inercia e Hidrodinámico y con el programa   VBSURCOS (<a href="#tab03">Tabla 3</a>), que usa el modelo de balance volumétrico. Logrando así establecer   correlación entre programas y con el modelo. </p>     <p><b><a name="tab02"></a>Tabla 2.</b> Correlación entre SRISOC Y SIRMOD.    <br>    <b>Table 2.</b> Correlation between SRISOC and SIRMOD.</p>     <p><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10tab02.gif" border="0"></p>     <p><b><a name="tab03"></a>Tabla 3.</b> Correlación de los resultados entre SRISOC Y VBSURCOS.     <br>   <b>Table 3.</b> Correlation of the results between SRISOC and VBSURCOS.</p>     <p><img src="/img/revistas/dyna/v73n149/a10tab03.gif" border="0"></p>     <p><b>4.	DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las variables más sensibles y por ende que cobran importancia en el diseño   del riego por surcos, según el análisis hecho son: las componentes de la ecuación   de infiltración, la longitud del surco, el caudal aplicado y el tiempo de aplicación.</p>     <p>Los datos de entrada que presentaron mayor sensibilidad en la evaluación del   riego por surcos fueron: longitud de surco, caudal y tiempo de aplicación.</p>     <p>Se obtuvo una alta correlación tanto entre los resultados comparados con VBSURCOS,   como los comparados con SIRMOD, usando los tres modelos de simulación (onda   cinemática, cero inercia e Hidrodinámico); este hecho confirma la seguridad   de SRISOC al ser comparados con programas de computadora acertados y comprobados   y por ende reconocidos académicamente, lo que indica que brinda confiabilidad   gracias a la consistencia de los resultados obtenidos.</p>     <p>Con los resultados y la correlación obtenida se confirma la aseveración de   WALKER Y SKOGERBOE (1987), en la cual afirma que el modelo de onda cinemática   a pesar de ser el más sencillo de los modelos simplificados, tiene la capacidad para representar los eventos de riego con buena precisión.</p>     <p>El desarrollo de SRISOC, generó una alternativa fácil, eficiente y confiable de simular (diseñar y evaluar) eventos de riego por surcos. </p>     <p>Un uso adicional   del programa es la de conocer a través de simulación la posición del frente   de húmedo, lo que permite a su vez interpretar posibles problemas de contaminación de solutos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etc.).</p>     <p><b>REFERENCIAS </b>     <!-- ref --><p> [1] BECERRA, R. A. y TAFUR, H. H. Programa computacional de simulación   hidráulica del riego por surcos usando el modelo de onda cinemática. Trabajo   de Grado. Ingeniería Agrícola, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira.   2003. 54p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0012-7353200600020001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   [2] WALKER, W. R. y SKOGERBOE, G. V. Surface irrigation: theory   and practice. New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1987, 386p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0012-7353200600020001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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