Facultad Regional Santa Fe
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Item Definición de un framework para la realización de modelos de diseño para simulación basada en eventos discretos(53º JAIIO - EST, 2024-09-02) Meichtry Regner, Victoria ElizabethEste trabajo tiene como finalidad la construcción de una herramienta que dé soporte a la definición de modelos para la simulación basada en eventos discretos. El objetivo es especificar reglas que permitan la definición sintáctica de un modelo a partir de la abstracción de una situación del mundo real y el desarrollo de un metamodelo que explique dicha abstracción semánticamente. Para esto, se establece una gramática que permite reconocer expresiones válidas y, a partir de ello, se permita la visualización de un conjunto de relaciones entre los conceptos del modelo a través de una instancia del metamodelo. Para el desarrollo de cada etapa se utilizan como soporte, primeramente, Xtext, plugin de Eclipse para definir reglas sintácticas con el fin de reconocer sentencias válidas. Además, se utilizó Eclipse Modeling Framework (EMF) para realizar un metamodelo base con el propósito de definir conceptos y establecer relaciones entre ellos, describiendo así la semántica. Por último, a partir de Atlas Transformation Language (ATL) se realizó una conversión desde la sintaxis a partir del metamodelo autogenerado por la gramática hacia la semántica a partir del metamodelo de dominio generado.Item Modelado y evaluación de espectro armónico en diferentes tipos de usuarios : análisis de su impacto global en una red de distribución(Jornadas de Ciencia y Tecnología, 2022) Manassero, Ulises; Zóttico, Andrés; Torres, FrancoEn el presente trabajo mediante el software ETAP, se desarrolla un estudio sobre las influencias de los diferentes tipos de cargas armónicas sobre una red existente. Dicha red alimenta distintos perfiles tipificados de carga. Se comparan los resultados obtenidos con la legislación vigente para evaluar la calidad del producto técnico de energía.Item Corrección de inestabilidades numéricas en simulaciones de fenómenos de transporte reactivos discontinuos(2020) García Aguirre, Octavio; Harispe, David Gabriel; Kler, Pablo A.; Gerlero, Gabriel S.La generación de nuevos materiales funcionales diseñados desde la micro y nano escala es un área de intensa actividad actual. En este marco, son de especial interés los sistemas reactivos que producen precipitaciones complejas con patrones autoorganizados. Si bien se han realizado grandes progresos en los últimos años, la dinámica de dichos procesos no ha sido bien descrita aún. Para ello es necesario comprender cómo los fenómenos de transporte afectan la síntesis en microsistemas. Este conocimiento es crucial para realizar un diseño racional de las estructuras y regular los parámetros de operación durante la síntesis. La simulación computacional, es una herramienta muy útil para acelerar el estudio y la predicción de los sistemas mencionados. Según Pristker, la simulación computacional, se puede definir como el proceso de diseñar un modelo matemático-lógico de un sistema del mundo real y experimentar con el modelo en una computadora. Esto nos permite entender el comportamiento del sistema y/o evaluar estrategias para la operación de éste. Por otro lado, simular sistemas se ha impuesto como una herramienta valiosa particularmente al momento de estudiar procesos que son dependientes de recursos dado que provee una forma rápida y económica para experimentar con diferentes alternativas y enfoques. No obstante, la implementación numérica de modelos que describen estos sistemas reactivos es muy desafiante, dado que en general se trata de sistemas de ecuaciones no-lineales acopladas en dominios multiescala. Dentro de los sistemas reactivos, existen los sistemas reactivos discontinuos como los que dan origen a los denominados patrones de Liesegang. Estos se forman cuando dos compuestos A y B reaccionan, y a partir de determinada concentración crítica, el producto AB precipita en regiones definidas del espacio, formando bandas periódicas. Al presente, existen modelos computacionales 1D que describen este proceso mediante el acople de las ecuaciones de reacción-difusión de cada compuesto, con un término auto catalítico de cristalización y/o precipitación. Sin embargo, actualmente, no se conocen otros modelos numéricos 2D o 3D capaces de simular adecuadamente el fenómeno de generación de patrones de Liesegang.