Este es un tutorial de modelamiento geoquímico en Phreeqc y Aquifer App que utiliza el keyword REACTION para la simulación de reacciones irreversibles que transfieren cierta cantidad de elementos hacia o desde la solución. El ejemplo seleccionado trata sobre la reacción del agua de lluvia con NaCl y calcita en 4 pasos. La simulación en Phreeqc y el análisis de los datos del modelo se realizan en Aquifer App, que cuenta con excelentes herramientas para la configuración del modelo y el análisis a través de menús interactivos, tablas y gráficos.
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Ejemplo muy sencillo para la construcción de un archivo de ingreso de Phreeqc de una solución acuosa con Calcio y Fluor. El archivo es ingresado dentro de Aquifer App, se selecciona la base de datos y se simula el modelo geoquímico obteniendo resultados crudos y procesados en la plataforma.
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No más instalaciones, no más enlaces a bases de datos, no más datos de texto sin procesar como resultados del modelo. Ahora Aquifer App puede ejecutar Phreeqc con excelentes herramientas para la configuración del modelo geoquímico, selección de bases de datos y tablas/gráficos para los diferentes componentes de simulación. Este ejemplo aplicado calcula la distribución de especies acuosas en el agua de mar y el estado de saturación de distintos minerales en el agua de mar y se basa en el Ejemplo 1 de la documentación de Phreeqc del USGS.
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Las ortofotos de drones nos proporcionan imágenes aéreas con resolución espacial en escala de centímetros. Con estas ortofotos de alta definición y bajo costo podemos interpretar, analizar y cuantificar objetos en una distribución horizontal mediante bibliotecas de “machine learning” para el reconocimiento de imágenes y análisis de conglomerados.
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Este es un tutorial aplicado para la generación online de una rosa de vientos con Hatari Utils a partir de la velocidad y dirección del viento almacenada en un archivo CSV o insertada en un formulario en línea. El tutorial explora las opciones en línea de Hatari Utils para representar rosas de vientos como barras, cajas, polígonos o contornos.
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El almacenamiento, la gestión y el análisis de datos vectoriales geoespaciales en shapefiles ESRI es un procedimiento común de los profesionales SIG y relacionados. La generación de estos archivos espaciales se puede realizar no solo en un software de escritorio sino también mediante comandos de Python. Hemos creado un ejemplo aplicado que muestra el procedimiento en Python para crear shapefiles de puntos, líneas y polígonos a partir de un archivo csv mediante el uso de la biblioteca Fiona.
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Tutorial para el cálculo de la solubilidad y estabilidad termodinámica de yeso y anhidrita. El ejemplo simula la disolución de dos minerales en un beaker en equilibrio que se calienta paso a paso de 25ºC a 75ºC. Las concentraciones y los índices de saturación para la solución inicial y la reacciones se muestran como Pandas dataframes y se realizan representaciones de diagramas de barras en un Jupyter Notebook. Finalmente se genera un gráfico del índice de saturación para anhidrita y yeso con temperatura a partir de una iteración sobre los pasos de las reacciones.
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La delimitación de las cuencas hidrográficas y los cursos de agua es uno de los pasos más fundamentales en el análisis de los recursos hídricos. Trabajar con QGIS para los recursos hídricos muestra algunos desafíos en el flujo de trabajo de análisis espacial ya que tenemos que acoplar datos ráster / vectoriales, sistemas de coordenadas y limitaciones de los algoritmos. Hemos desarrollado un tutorial con todo el procedimiento para crear la red de cuencas hidrográficas y cursos de agua en formato vectorial para cuencas a gran escala en QGIS 3. Los pasos van desde la descarga de datasets de elevación desde Nasa Earthdata, creación de rásteres virtuales, cambio de resolución, cambio de sistema de coordenadas, relleno de sumideros , creación de redes de canales, cálculo del área de pendiente ascendente, poligonización de rásteres y otros procesos.
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En el presente tutorial vamos a desarrollar la medición de resistividad del suelo y envío de datos a un smartphone utilizando la plataforma Arduino y Android a través de una conexión en Bluetooth. El tutorial muestra todos los pasos para el ensamblado de dispositivo en Arduino y la conexión por Bluetooth al smartphone. Este tutorial utiliza una aplicación gratuita que puedes descargar desde nuestro perfil en Google Play.
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OpenFOAM es un software libre para la simulación de dinámica de fluidos y puede simular tanto aire como agua. La ventaja de OpenFOAM es la simulación del volumen del fluido en el tiempo, lo que permite representar el comportamiento de agua/aire y su interacción con la geometría, además de calcular su velocidad y presión.
Este tutorial muestra el proceso de construcción de la geometria y el mallado de un modelo en OpenFOAM en Salome
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Lilypond es un programa para la generación de partituras musicales de alta calidad. Frescobaldi es un potente editor de Lilypond de fácil aplicación. Tanto Lilypond como Frescobaldi son software libres y disponibles para cualquier sistema operativo. Este tutorial hace una intruducción an ambos softwares, su instalación, funcionamiento y las distintas herramientas posibles para la edición de partituras. Aparte se proveen los enlaces más relevantes para la documentación, manuales y vínculos de descarga.
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En este tutorial se aplicará el solucionador simpleFoam y la ecuación de turbulencia k-Épsilon, se automatizarán comandos para correr el solucionador y los prerrequisitos de este; por último, se podrá observar los efectos de los pilares en el cauce en base a variables como velocidad y presión que se graficarán como líneas de corriente.
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Este tutorial muestra el procedimiento completo para la simulación de un deslizamiento de un talud producto de un condición inicial de falla. El tutorial fue realizado con el solucionador interFOAM con el modelo de viscosidad variable de Bird-Carreau, la simulación de falla del talud solo dura 6 segundos y los resultados fueron registrados cada 0.1 segundos. La geometría final y desarrollo del deslizamiento fueron analizados en paraView con condiciones predifinidas de visualización.
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OpenFOAM no traía por defecto solucionadores para simular olas características de ambientes costeros, pero desde la versión 5.0 se han añadido paquetes de olas, para este ejemplo se trabajará con el solucionador interFoam con el fin de explicar los procedimientos para simular Olas sencillas, que pueden ser configuradas en el campo “setWaves”
Antes de la versión 5.0 se tenían que añadir librerías nuevas a OpenFOAM con solucionadores externos para que se puede simular olas, entre estos solucionadores estaban waveTofoam, olaFoam, IHFoam, entre otros; estos solucionadores consisten en una propagación e interacción de ola en un dominio computacional estático.
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Con la tecnología actual y la disponibilidad de herramientas de teledetección a través de diferentes servidores hace que sea posible determinar o estimar las zonas que se encuentran inundadas o que podrían estarlo, tema central de este tutorial en el cual se describirá una metodología para determinar zonas inundables a partir del cálculo del NDVI y comparar los resultados con el uso de dos servidores, Sentinel 2 y Landsat 8.
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Los índices de vegetación son obtenidos a partir de imágenes áreas y sátelitales y pueden usarse para estimar cambios en el estado de la vegetación, la biomasa, índice de área foliar y la concentración de la clorofila. La determinación de los índices de vegetación es calculada a partir de la relación entre las reflectancias del espectro electromagnético. Mientras que la biomasa presenta diversas metodologías para poder estimarla que están basados en medidas de campo que a pesar de ser un método directo siguen siendo muy limitados. En la actualidad, el uso de sensores remotos, proporcionan un método para generar información sobre la biomasa.
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La disponibilidad de herramientas de teledetección hace posible la clasificación de cultivos a partir de firmas espectrales. Sin embargo, el análisis de las huellas espectrales dependen de las propiedades ópticas de las plantas, que también están en función de diversos factores como las condiciones de radiación, la especie vegetal, el grosor de las hojas, la estructura de la superficie foliar, los niveles del contenido de clorofila y la estructura interna de las hojas.
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La minería y el tratamiento de los metales son una fuente significativa para el aporte de contaminantes en diversos recursos naturales como los lagos. El impacto de un contaminante en los lagos depende de las condiciones físico – químicas que afecten su toxicidad y el grado de exposición relacionado a la concentración y tiempo. El aporte de los metales se puede incorporar mediante precipitación, filtración de minas, lavado de suelos, lixiviación y percolación.
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En este tutorial se aplicará el solucionador simpleFoam y la ecuación de turbulencia k-Épsilon para observar el efecto de corrientes sobre objetos sumergidos, para este caso se utilizará un modelo de submarino y se observarán como varía la presión y la velocidad ejercidas sobre el objeto, esto se hará tanto como líneas de corriente y fuerzas sobre el objeto; además se visualizará la importación de objetos.
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El plugin QuickMapServices se puede instalar ahora en QGIS 3.0. Este plugin permite utilizar mapas bases para proyectos GIS. Los mapas bases se presentan a través de diferentes servicios web TMS, WMS, WMTS o simplemente como mosaicos XYZ.
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