Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/85224
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dc.contributor.authorCoronado De Los Santos, Juan Manuel
dc.date.accessioned2021-10-05T21:27:50Z-
dc.date.available2021-10-05T21:27:50Z-
dc.date.issued2018-01-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/85224-
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.description.abstractDesde hace varias décadas surge la necesidad de vigilar los sistemas de tuberías que transportan fluidos, con el fin de evitar accidentes provocados por fugas, ya que además de las pérdidas económicas, estos pueden generar serios daños al medio ambiente y a la salud de la población.
dc.description.tableofcontentsÍNDICE ÍNDICE DE FIGURAS ÍNDICE DE TABLAS INTRODUCCIÓN 1 CONTEXTO, CONCEPTOS Y ESTADO DEL ARTE 1.1 Escasez de agua 1.2 Sistemas de abastecimiento de agua potable 1.3 Desperdicio de agua potable debido a fugas 1.4 Metodologías generales de localización de fugas en tuberías 1.5 Conceptos fundamentales de localización de fugas en tuberías de conducción 1.6 Prototipo de tuberías del Cinvestav-Gdl para experimentación 1.7 Implementación de tecnología inalámbrica en el PT 1.8 Redes inalámbricas de sensores 1.9 Microcontroladores y la placa Arduino 1.10 Módulo XBee 1.11 Implementación del Método Estático 2 TECNOLOGÍA ARDUINO 2.1 Plataforma Arduino 2.2 Conceptos iniciales 2.3 Familia de productos Arduino 2.4 Software y hardware de código abierto o libre 2.4.1 Software libre 2.4.2 Hardware de código abierto 2.5 Placa Arduino UNO 2.5.1 Microcontrolador 2.5.2 Alimentación 2.5.3 USB 2.5.4 ICSP 2.5.5 Conector de pines de alimentación, analógicos y digitales 2.5.6 Reset y leds 2.6 Arduino IDE 2.6.1 Concepto básico de programación 2.6.2 Elementos del Arduino IDE 2.7 Ejemplo de carga de un sketch 2.8 Fundamentos de programación en lenguaje Arduino 2.8.1 Secciones de un sketch 2.8.2 Comentarios y signos de puntuación 2.8.3 Variables 2.8.4 Constantes 2.8.5 Funciones personalizadas y funciones predefinidas 2.8.6 Operadores aritméticos 2.8.7 Estructuras selectivas 2.8.8 Operadores de comparación, constantes lógicas y operadores lógicos 2.8.9 Funciones de comunicación serie 2.8.10 Concepto de librería en el lenguaje Arduino 2.8.11 Breve descripción de las librerías utilizadas en el SIM 3 TECNOLOGÍA XBEE Y REDES ZIGBEE 3.1 Módulo XBee 3.2 Descripción y principales características del módulo XBee basado en ZigBee 3.3 Estructura interna del módulo XBee 3.4 Funcionamiento interno de un módulo XBee 3.5 Interacción de un módulo XBee con otros dispositivos 3.6 Conexiones entre un módulo XBee y una placa Arduino UNO 3.7 Adaptador XBee Explorer USB 3.8 Redes ZigBee 3.9 Protocolo de comunicación inalámbrica ZigBee 3.10 Estructura básica del protocolo ZigBee 3.11 Funciones básicas del protocolo ZigBee 3.12 Roles de dispositivos ZigBee 3.13 Tipos de topologías en redes ZigBee 3.14 Tipos de transmisión de datos en redes ZigBee 3.15 Redes inalámbricas WPAN 3.16 Número identificador de red ZigBee y canales de frecuencia 3.17 Direcciones de nodos en redes ZigBee 3.18 Protocolos de interfaz serie en módulos XBee 3.19 Descripción del paquete API 3.20 Configuración de módulos XBee 4 MÉTODO ESTÁTICO 4.1 Método Estático para la localización de una fuga 4.2 Aportaciones y características del Método Estático 4.3 Deducción de las ecuaciones del Método Estático para una fuga 5 PT DEL CINVESTAV-GDL 5.1 PT del Cinvestav-Gdl 5.2 Operación general del PT 5.3 Ubicación del Cinvestav-Gdl y del PT 5.4 Componentes principales del PT 5.4.1 Caseta de monitoreo 5.4.2 Línea de tubería 5.4.3 Tanque de almacenamiento de agua 5.4.4 Bomba de agua 5.4.5 Sensor de gasto electromagnético 5.4.6 Sensor de gasto ultrasónico 5.4.7 Sensores de presión 5.4.8 Válvulas para emular fugas 5.4.9 Sensor de temperatura 5.4.10 Sistema de recuperación de agua 6 PROTOTIPO ELECTRÓNICO SIM 6.1 Prototipo electrónico SIM 6.2 Elementos principales del SIM 6.3 Diferencia entre el SIM2 y el SIM3 6.4 Componentes del SIM2 y del SIM3 6.4.1 SIM2-1, SIM3-1: circuito de adquisición de datos 6.4.2 SIM2-2, SIM3-2: Arduino UNO 6.4.3 SIM2-3, SIM3-3: shield 6.4.4 SIM2-4, SIM3-4: XBee 6.5 Componentes del SIM1 6.5.1 SIM1-1: reloj 6.5.2 SIM1-2: Arduino UNO 6.5.3 SIM1-3: shield 6.5.4 SIM1-4: XBee 6.6 Lista de partes del SIM 6.7 Red de sensores del SIM 6.8 Configuración de los radios del SIM 6.9 Transmisión de datos del SIM utilizando el modo API 6.10 Descripción del paquete de datos API 6.11 Implementación del algoritmo Método Estático 6.12 Ecuaciones del algoritmo Método Estático 6.13 Funcionamiento del algoritmo Método Estático implementado en el SIM 6.14 Diagrama de flujo del sketch que implementa el Método Estático en el SIM 6.15 Variables empleadas en el SIM1-sk y en el SIM1-df 6.16 Pruebas del SIM 6.17 Datos adicionales y conclusiones de la prueba de diagnóstico de fugas 7 RESULTADOS 7.1 Resultados 7.1.1 Revisión del SIM para las pruebas finales 7.1.2 Pruebas finales y resultados obtenidos CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA GLOSARIO DE TÉRMINOS SIGLAS, ABREVIATURAS Y UNIDADES ANEXOS
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectSistemas De Tuberias
dc.subjectFluidos
dc.subjectAccidentes
dc.subjectFugas
dc.subjectPerdidas Economicas
dc.subjectMedio Ambiente
dc.subjectSalud.
dc.titleDESARROLLO DE UN SISTEMA INALÁMBRICO DE DIAGNÓSTICO DE FUGAS DE BAJO COSTO, PARA TUBERÍAS DE AGUA, BASADO EN EL MÉTODO ESTÁTICO Y EN TECNOLOGÍA ARDUINO-XBEE
dc.typeTesis de Maestría
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderCoronado De Los Santos, Juan Manuel
dc.coverageTONALA, JALISCO
dc.type.conacytmasterThesis
dc.degree.nameMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA DEL AGUA Y LA ENERGIA
dc.degree.departmentCUTONALA
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara
dc.degree.creatorMAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERO EN DEL AGUA Y LA ENERGIA
dc.contributor.directorOsuna Enciso, José Valentín
dc.contributor.codirectorBegovich Mendoza, Ofelia
Aparece en las colecciones:CUTONALA

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