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                <text>Esta investigación presenta una evaluación experimental de la interacción dinámica sueloestructura (DSSI por sus siglas en inglés) para edificios construidos con muros de corte bajo diferentes configuraciones de altura y número de subterráneos. También se presenta el caso de muros de excavaciones no arriostrados parcialmente enterrados. Modelos físicos a escala reducida fueron realizados en una caja laminar sobre una mesa vibradora. La principal característica de la caja laminar es que posee uno de sus costados transparentes. Estos ensayos fueron sometidos a cargas dinámicas caracterizadas por ondas Ricker. Posteriormente, estos ensayos fueron reproducidos mediante modelos computacionales de elementos finitos que fueron calibrados tomando como referencia los resultados de los modelos físicos constituyendo un gemelo digital. Luego de hacer esta calibración, los modelos computacionales fueron llevados a la escala de prototipo, con el objetivo de evaluar su comportamiento a un nivel de tensiones más realista. Los resultados muestran en general que los edificios en escala aumentada tienen una respuesta consistente con las leyes de escalamiento, como, por ejemplo, la distribución de presiones del suelo sobre los subterráneos, tanto estática como dinámica. El movimiento de los edificios en general presenta una respuesta mucho más amortiguada en comparación con el movimiento esperado en base a los modelos originales. Finalmente, los edificios con escala aumentada fueron sometido a registros sísmicos reales, para comparar el empuje lateral sobre los subterráneos frente a la normativa vigente. Estos resultados muestran un aumento del empuje en función de la masa de la superestructura, lo cual no se ve reflejado en los parámetros normativos actuales.</text>
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                <text>Se realizó una validación de software CFD, en donde se evaluó el desempeño del solver FireFOAM en un escenario de incendio en compartimento de escala real. La evaluación de desempeño, enfocada en calidad de resultados y tiempo de cálculo, se realizó recreando el Test I de la serie Edinburgh Tall Building Fire Tests (2017), o ETFT. Se probaron mallas de distinta geometrías (cúbicas y tetrahédricas) y tamaños (7,5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm y 40 cm). La validación basada en teoría constó en un balance de energía tanto para determinar qué tan conservativa es la discretización por Volúmenes Finitos, como para realizar un análisis de distribución de energía basado en el balance experimental desarrollado por Maluk et al. (2017). Se obtuvieron resultados no conservativos, con 0 a 20% de la tasa de liberación de calor no simulada, lo que se atribuyó tanto a la sensibilidad del solver al resolver el sistema Navier-Stokes, como a imprecisiones en los modelos de escala sub-malla. La malla tetrahédrica mostró divergencia. La validación basada en experimentos constó en una comparación entre simulaciones y mediciones de temperatura, velocidad e irradiación. Fenónemos bien captados fueron patrones de flujo al interior de compartimento, altura del plano neutro, y temperaturas fuera de la capa límite del techo. Fenómenos mal captados fueron irradiación en la capa humo, temperaturas transientes en la capa límite térmica, y ventilación. Convergencia de malla se logró tanto en temperaturas lejos de la llama como en campos de velocidad al interior del compartimento, para la malla cúbica de 10 cm, mientras que no se consiguió convergencia de malla en velocidades del plano de apertura ni en temperaturas de llama. Errores sistemáticos se atribuyen a condiciones de borde de transferencia de calor deficientes, sub-estimación de la tasa de ventilación, y distribución no uniforme de propano entre los quemadores del Test I. Se encontró que el tiempo de cálculo puede reducirse entre 60 y 70% al implementar procesamiento paralelo. Sólo las mallas de 30 cm y 40 cm lograron correr más rápido que tiempo real.</text>
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                <text>Se estudió el efecto que producen distintos factores sobre las propiedades mecánicas de piezas fabricadas mediante un dispositivo experimental de tipo 3D Printing el cual fue diseñado y construido para efectos de esta investigación en el departamento de ingeniería mecánica y metalúrgica, PUC. Este dispositivo se diferencia del común de las máquinas existentes debido a que genera las piezas de forma polar continua. Además, se realizó un diseño de experimento utilizando el método de Taguchi con el fin de determinar las distintas series de piezas a fabricar replicando cada una tres veces. Los factores involucrados en el procedimiento contemplaron el espesor de capa mediante el cual se hacen las piezas, el tipo de líquido que produce conglomeración del material particulado, la cantidad del mismo y la temperatura asociada al proceso. El dispositivo experimental fue capaz de fabricar todas las muestras necesarias para la posterior obtención de resultados y análisis de los mismos, obteniendo que el espesor de capa resultó ser la variable con mayor significancia en las propiedades obtenidas (dureza, fuerza a la fractura, porosidad y densidad aparente).</text>
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                <text>La rotación, despido y reemplazo de CEOs han sido materias de estudio en ciencias de&#13;
la administración, ya que se encuentran fuertemente ligadas al cambio estratégico en las&#13;
organizaciones. Se han utilizado métricas respecto a niveles de aspiración naturales&#13;
(NAL), tales como “resultado económico del año anterior”, y otras respecto a niveles de&#13;
aspiración sociales (SAL), tales como comparaciones con el retorno sobre activos (ROA)&#13;
de la industria, con el fin de predecir la rotación de CEOs. Mientras que muchos estudios&#13;
han tomado la relación entre malos resultados y despido del CEO como una expectativa&#13;
de base, esta relación ha demostrado ser despreciable en la práctica. En esta tesis,&#13;
comparamos NAL y SAL con un acercamiento alternativo: los niveles de aspiración&#13;
históricos (HAL) que están determinados por los registros previos de la compañía de 1,&#13;
4, y 8 años de historia (respectivamente, HAL1, HAL4 y HAL8). Usando datos de&#13;
memorias anuales de sociedades anónimas chilenas entre los años 2012 y 2019,&#13;
probamos qué métrica de rendimiento proveía una mejor predicción respecto al cambio&#13;
de CEO. Nuestros resultados muestran que los niveles de aspiración de largo plazo&#13;
(HAL8) producen mejores predicciones sobre la rotación de CEOs que el NAL y SAL.&#13;
Estos resultados son relevantes debido a que muestran que la brecha de rendimiento que&#13;
lleva al despido de un CEO se construye a través del tiempo, y mientras mayor el éxito&#13;
previo, mayor la probabilidad de cambio. En otras palabras, no se reemplaza a los CEOs&#13;
porque sus resultados sean malos, sino porque son pobres en comparación con su éxito&#13;
previo (o el de sus antecesores).</text>
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                <text>Escobar Moragas, Rodrigo</text>
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                <text>Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería</text>
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                <text>Zanolli de Solminihac, Juan Francisco</text>
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                <text>Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2011</text>
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                <text>Dada la situación de escases de energía y de falta de diversificación de la matriz energética que posee Chile, es que se busca la forma de explotar el abundante recurso solar presente en el territorio. Para ello es necesario contar con datos primarios de radiación, los que actualmente sólo se encuentran excepcionalmente para algunas localidades de Chile. El objetivo del siguiente trabajo es obtener los mapas de parámetros climatológicos para ser entregados al modelo de estimación de radiación solar en la superficie terrestre del territorio chileno Chile-SR. El citado modelo requiere los datos de temperatura, humedad relativa, visibilidad y albedo de superficie, de ser posible en una resolución de pixeles de 1 km. por 1 km. Estos datos serán complementados con información satelital y mapas de alturas en la misma resolución para finalmente obtener la estimación satelital del presupuesto de radiación para cada pixel.</text>
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                <text>Este trabajo utiliza los distintos modelos desarrollados por la comunidad científica en las distintas áreas de estudio, aplicándolos al territorio chileno y verificando sus resultados de manera analítica, dadas las imposibilidades de validación con datos reales. Para la temperatura y humedad relativa principalmente se comparan los modelos implementados para obtener los resultados análogos en el modelo Brasil-SR con correcciones por altura propuestas. Para la visibilidad no se encontraron datos que cumplieran con certificaciones científicas que permitieran incluirlos en este estudio, pero se recomienda que se comience a trabajar en ello como parte de un trabajo futuro. En cuanto al albedo real de superficie se utilizó el modelo y las imágenes de MODIS desarrollado y validado por la NASA, que ya ha sido estudiado en profundidad por la comunidad científica tanto en sus comparaciones con otros modelos como en la validez de sus resultados.</text>
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                <text>Radiación solar - Chile - Mediciones.</text>
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                <text>Datos climatológicos de Chile para la elaboración del modelo Chile-SR</text>
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                <text>Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería</text>
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                <text>Zavala Fuenzalida, Patricio</text>
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                <text>Tesis (Master of Science in Engineering)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2020</text>
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                <text>Los modelos computacionales constituyen una herramienta poderosa para simular la función biomecánica de órganos humanos, tales como el corazón o la aorta. Sin embargo, la alta dimensionalidad y la naturaleza no-lineal de estos modelos se traduce en grandes demandas computacionales en términos de tiempo de cómputo. En este trabajo, presentamos una nueva formulación variacional basada en la transformación de energía (ETVF) con el objetivo de acelerar las simulaciones numéricas de biosólidos hipereláasticos. Para este fin, proponemos un marco variacional mixto, donde introducimos campos auxiliares que transforman la función densidad de energía de deformación en una expresión cuadrática a expensas de añadir incógnitas al problema. Además, redujimos la no-linealidad del problema transformando las restricciones que aparecen debido a los campos auxiliares en una formulación de multiplicadores de Lagrange. El problema continuo resultante es resuelto mediante esquemas multicampo de elementos finitos no-lineales. Además, evaluamos el desempeño de las ETVF resolviendo dos problemas de referencia de mecánica cardiaca y arterial y uno de un modelo anatómicamente detallado de un corazón humano bajo llenado pasivo que posee una relación constitutiva heterogénea y ortotrópica. Nuestros resultados muestran que las ETVF pueden arrojar aceleraciones de hasta 2.28⇥ en simulaciones cardiacas realistas, solo considerando la nueva formulación propuesta del problema de hiperelasticidad. Además, mostramos que la disminución del costo computacional es explicado por la habilidad de las ETVF para reducir el número de condicionamiento del operador tangente. Creemos que las ETVF ofrecen un marco atractivo para acelerar las simulaciones cardiacas, las que pueden ser además combinadas con técnicas de vanguardia en computación en paralelo de alto rendimiento (HPC), para resolver problemas a gran escala en tiempos de cómputo atractivos. Los códigos están disponibles para descargar en https://github.com/dehurtado/ETVF.Los modelos computacionales constituyen una herramienta poderosa para simular la función biomecánica de órganos humanos, tales como el corazón o la aorta. Sin embargo, la alta dimensionalidad y la naturaleza no-lineal de estos modelos se traduce en grandes demandas computacionales en términos de tiempo de cómputo. En este trabajo, presentamos una nueva formulación variacional basada en la transformación de energía (ETVF) con el objetivo de acelerar las simulaciones numéricas de biosólidos hipereláasticos. Para este fin, proponemos un marco variacional mixto, donde introducimos campos auxiliares que transforman la función densidad de energía de deformación en una expresión cuadrática a expensas de añadir incógnitas al problema. Además, redujimos la no-linealidad del problema transformando las restricciones que aparecen debido a los campos auxiliares en una formulación de multiplicadores de Lagrange. El problema continuo resultante es resuelto mediante esquemas multicampo de elementos finitos no-lineales. Además, evaluamos el desempeño de las ETVF resolviendo dos problemas de referencia de mecánica cardiaca y arterial y uno de un modelo anatómicamente detallado de un corazón humano bajo llenado pasivo que posee una relación constitutiva heterogénea y ortotrópica. Nuestros resultados muestran que las ETVF pueden arrojar aceleraciones de hasta 2.28⇥ en simulaciones cardiacas realistas, solo considerando la nueva formulación propuesta del problema de hiperelasticidad. Además, mostramos que la disminución del costo computacional es explicado por la habilidad de las ETVF para reducir el número de condicionamiento del operador tangente. Creemos que las ETVF ofrecen un marco atractivo para acelerar las simulaciones cardiacas, las que pueden ser además combinadas con técnicas de vanguardia en computación en paralelo de alto rendimiento (HPC), para resolver problemas a gran escala en tiempos de cómputo atractivos. Los códigos están disponibles para descargar en https://github.com/dehurtado/ETVF.Los modelos computacionales constituyen una herramienta poderosa para simular la función biomecánica de órganos humanos, tales como el corazón o la aorta. Sin embargo, la alta dimensionalidad y la naturaleza no-lineal de estos modelos se traduce en grandes demandas computacionales en términos de tiempo de cómputo. En este trabajo, presentamos una nueva formulación variacional basada en la transformación de energía (ETVF) con el objetivo de acelerar las simulaciones numéricas de biosólidos hipereláasticos. Para este fin, proponemos un marco variacional mixto, donde introducimos campos auxiliares que transforman la función densidad de energía de deformación en una expresión cuadrática a expensas de añadir incógnitas al problema. Además, redujimos la no-linealidad del problema transformando las restricciones que aparecen debido a los campos auxiliares en una formulación de multiplicadores de Lagrange. El problema continuo resultante es resuelto mediante esquemas multicampo de elementos finitos no-lineales. Además, evaluamos el desempeño de las ETVF resolviendo dos problemas de referencia de mecánica cardiaca y arterial y uno de un modelo anatómicamente detallado de un corazón humano bajo llenado pasivo que posee una relación constitutiva heterogénea y ortotrópica. Nuestros resultados muestran que las ETVF pueden arrojar aceleraciones de hasta 2.28⇥ en simulaciones cardiacas realistas, solo considerando la nueva formulación propuesta del problema de hiperelasticidad. Además, mostramos que la disminución del costo computacional es explicado por la habilidad de las ETVF para reducir el número de condicionamiento del operador tangente. Creemos que las ETVF ofrecen un marco atractivo para acelerar las simulaciones cardiacas, las que pueden ser además combinadas con técnicas de vanguardia en computación en paralelo de alto rendimiento (HPC), para resolver problemas a gran escala en tiempos de cómputo atractivos. Los códigos están disponibles para descargar en https://github.com/dehurtado/ETVF.Los modelos computacionales constituyen una herramienta poderosa para simular la función biomecánica de órganos humanos, tales como el corazón o la aorta. Sin embargo, la alta dimensionalidad y la naturaleza no-lineal de estos modelos se traduce en grandes demandas computacionales en términos de tiempo de cómputo. En este trabajo, presentamos una nueva formulación variacional basada en la transformación de energía (ETVF) con el objetivo de acelerar las simulaciones numéricas de biosólidos hipereláasticos. Para este fin, proponemos un marco variacional mixto, donde introducimos campos auxiliares que transforman la función densidad de energía de deformación en una expresión cuadrática a expensas de añadir incógnitas al problema. Además, redujimos la no-linealidad del problema transformando las restricciones que aparecen debido a los campos auxiliares en una formulación de multiplicadores de Lagrange. El problema continuo resultante es resuelto mediante esquemas multicampo de elementos finitos no-lineales. Además, evaluamos el desempeño de las ETVF resolviendo dos problemas de referencia de mecánica cardiaca y arterial y uno de un modelo anatómicamente detallado de un corazón humano bajo llenado pasivo que posee una relación constitutiva heterogénea y ortotrópica. Nuestros resultados muestran que las ETVF pueden arrojar aceleraciones de hasta 2.28⇥ en simulaciones cardiacas realistas, solo considerando la nueva formulación propuesta del problema de hiperelasticidad. Además, mostramos que la disminución del costo computacional es explicado por la habilidad de las ETVF para reducir el número de condicionamiento del operador tangente. Creemos que las ETVF ofrecen un marco atractivo para acelerar las simulaciones cardiacas, las que pueden ser además combinadas con técnicas de vanguardia en computación en paralelo de alto rendimiento (HPC), para resolver problemas a gran escala en tiempos de cómputo atractivos. Los códigos están disponibles para descargar en https://github.com/dehurtado/ETVF.Los modelos computacionales constituyen una herramienta poderosa para simular la función biomecánica de órganos humanos, tales como el corazón o la aorta. Sin embargo, la alta dimensionalidad y la naturaleza no-lineal de estos modelos se traduce en grandes demandas computacionales en términos de tiempo de cómputo. En este trabajo, presentamos una nueva formulación variacional basada en la transformación de energía (ETVF) con el objetivo de acelerar las simulaciones numéricas de biosólidos hipereláasticos. Para este fin, proponemos un marco variacional mixto, donde introducimos campos auxiliares que transforman la función densidad de energía de deformación en una expresión cuadrática a expensas de añadir incógnitas al problema. Además, redujimos la no-linealidad del problema transformando las restricciones que aparecen debido a los campos auxiliares en una formulación de multiplicadores de Lagrange. El problema continuo resultante es resuelto mediante esquemas multicampo de elementos finitos no-lineales. Además, evaluamos el desempeño de las ETVF resolviendo dos problemas de referencia de mecánica cardiaca y arterial y uno de un modelo anatómicamente detallado de un corazón humano bajo llenado pasivo que posee una relación constitutiva heterogénea y ortotrópica. Nuestros resultados muestran que las ETVF pueden arrojar aceleraciones de hasta 2.28⇥ en simulaciones cardiacas realistas, solo considerando la nueva formulación propuesta del problema de hiperelasticidad. Además, mostramos que la disminución del costo computacional es explicado por la habilidad de las ETVF para reducir el número de condicionamiento del operador tangente. Creemos que las ETVF ofrecen un marco atractivo para acelerar las simulaciones cardiacas, las que pueden ser además combinadas con técnicas de vanguardia en computación en paralelo de alto rendimiento (HPC), para resolver problemas a gran escala en tiempos de cómputo atractivos. Los códigos están disponibles para descargar en https://github.com/dehurtado/ETVF.Los modelos computacionales constituyen una herramienta poderosa para simular la función biomecánica de órganos humanos, tales como el corazón o la aorta. Sin embargo, la alta dimensionalidad y la naturaleza no-lineal de estos modelos se traduce en grandes demandas computacionales en términos de tiempo de cómputo. En este trabajo, presentamos una nueva formulación variacional basada en la transformación de energía (ETVF) con el objetivo de acelerar las simulaciones numéricas de biosólidos hipereláasticos. Para este fin, proponemos un marco variacional mixto, donde introducimos campos auxiliares que transforman la función densidad de energía de deformación en una expresión cuadrática a expensas de añadir incógnitas al problema. Además, redujimos la no-linealidad del problema transformando las restricciones que aparecen debido a los campos auxiliares en una formulación de multiplicadores de Lagrange. El problema continuo resultante es resuelto mediante esquemas multicampo de elementos finitos no-lineales. Además, evaluamos el desempeño de las ETVF resolviendo dos problemas de referencia de mecánica cardiaca y arterial y uno de un modelo anatómicamente detallado de un corazón humano bajo llenado pasivo que posee una relación constitutiva heterogénea y ortotrópica. Nuestros resultados muestran que las ETVF pueden arrojar aceleraciones de hasta 2.28⇥ en simulaciones cardiacas realistas, solo considerando la nueva formulación propuesta del problema de hiperelasticidad. Además, mostramos que la disminución del costo computacional es explicado por la habilidad de las ETVF para reducir el número de condicionamiento del operador tangente. Creemos que las ETVF ofrecen un marco atractivo para acelerar las simulaciones cardiacas, las que pueden ser además combinadas con técnicas de vanguardia en computación en paralelo de alto rendimiento (HPC), para resolver problemas a gran escala en tiempos de cómputo atractivos. Los códigos están disponibles para descargar en https://github.com/dehurtado/ETVF.</text>
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                <text>El problema de minimizar la deformación de un elemento o una estructura a través de una mejor distribución del material de refuerzo es muy relevante en muchas ramas de la ingeniería estructural y mecánica. Sin embargo, es usual que las soluciones óptimas para este problema presenten concentración de tensiones en la zona cargada o en la zona apoyada de la estructura. Se propone un método de minimización de cumplimiento capaz de restringir la tensión promedio en una zona arbitraria de la estructura. Este trabajo describe como este algoritmo maneja la restricción sobre la tensión y la formulación necesaria para su implementación. Actualmente, el método propuesto logra reducciones del máximo de la tensión de hasta 45% incurriendo en una pérdida de cumplimiento inferior al 4%. La posibilidad de incluir restricciones puntuales a la tensión queda por explorar.</text>
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                <text>Un problema común en ingeniería y en particular en mecánica de rocas, es evaluar el efecto de la interacción de materiales con diferentes resistencias y rigideces. Esta interacción es de gran importancia en mecánica de rocas, dado que se debe evaluar el efecto de la presencia de roca intacta y de discontinuidades. En casos en que las discontinuidades se presentan de forma no persistente, un gran número de parámetros influye en la resistencia y deformabilidad del macizo rocoso, por lo que no se ha logrado deducir una relación adecuada para predecir el comportamiento de dicho macizo, y aún más, aún hay parámetros con escasa documentación que agregan gran incertidumbre al problema. Es por esto, que en este trabajo se pretende evaluar el efecto de las propiedades resistentes de las estructuras en la resistencia, ductilidad y modo de falla de probetas con fracturas no persistentes. Para esto, en primer lugar se desarrolló un material modelo para representar las propiedades de una roca a escala de laboratorio. En segundo lugar se generaró estructuras reproducibles con propiedades conocidas. Y finalmente, se realizó una serie de ensayos biaxiales mediante los cuales se estudió el efecto de las propiedades resistentes en la resistencia, ductilidad y modo de falla del conjunto.Durante esta investigación se logró generar un material que representa el comportamiento de un material rocoso, con un comportamiento frágil y propiedades adimensionales en un rango adecuado para representar materiales rocosos. También, se logró generar 4 tipos de estructuras reproducibles cerradas, de las cuales se seleccionó sólo una para ensayos biaxiales, además de estructuras completamente abiertas. Mediante los ensayos biaxiales se comparó, en primer lugar, la resistencia de un modo de falla plano calculado de forma teórica (mediante la aplicación del criterio de Jennings) con los resultados experimentales. Mediante este procedimiento se pudo comprobar que la resistencia predicha por teóricamente se aproxima bien a la resistencia experimental en casos en que las estructuras tienen una orientación similar a la tensión principal mayor, en cambio sub estiman la resistencia entre un 30 y un 40 % en casos en que la orientación de las estructuras está inclinada en 45º con respecto a la tensión principal mayor. Además, mediante estos ensayos, se determinó que las propiedades resistentes de la estructuras afectan el modo de falla, incluso según lo visto en esta investigación, más que la geometría y la tensión principal secundaria. En esta investigación se observó que los ensayos biaxiales con conjuntos de estructuras discontinuas abiertas fallaron siempre por rotación, mientras que los ensayos biaxiales con conjuntos de estructuras discontinuas cerradas, fallaron siempre por falla plana. Se observó que la falla por rotación está asociada a una resistencia muy baja, grandes deformaciones y resistencia residual muy alta en comparación a su resistencia de falla. En cambio se observó que la falla plana está asociada a resistencias altas pero baja ductilidad y baja resistencia residual.</text>
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                <text>Se propone un modelo analítico para estimar las funciones de distribución de probabilidad del volumen y caudal máximo de crecidas urbanas a partir de la función de probabilidad conjunta del volumen y duración de tormentas e información física de la cuenca. La función de probabilidad conjunta del volumen, v, y la duración de tormentas, t, es derivada utilizando teoría de cópulas, examinando y evaluando cuatro familias de cópulas arquimedeanas con la finalidad de encontrar la más apropiada para reproducir la estructura de dependencia de las variables. Las curvas de frecuencia del volumen y caudal máximo de escorrentía se obtienen integrando la función de densidad de probabilidad conjunta en regiones apropiadas del plano v-t delimitadas por condiciones derivadas del proceso lluvia-escorrentía. El modelo es probado en dos cuencas urbanas ubicadas en las ciudades de Chillán y Santiago, Chile. Los resultados se comparan con los provenientes de simulación continua en SWMM EPA 5.0, obteniendo un buen ajuste, y con los de un modelo analítico que asume la duración y volumen de tormentas como variables estadísticamente independientes distribuidas exponencialmente.</text>
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