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    مؤتمر

    المساهمون: Ministerio de Ciencia e Innovación Español

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: PID2019-110965RB-I00; APARICIO-URIBE, Carlos H., RUSSO, Beniamino, TELLEZ-ALVAREZ, Jackson, BLADE, Ernest. Análisis experimental y numérico del comportamiento hidráulico de escaleras de acceso a estaciones de metro. El caso de estudio de la estación de metro de Paral·lel en Barcelona. En: VII Jornadas de Ingeniería del Agua. La resiliencia de las Infraestructuras Hidráulicas ante el cambio climático. Cartagena 18-19 de octubre de 2023. Libro de actas. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2024. Pp. 20-29. ISBN: 978-84-7853-80-8; http://hdl.handle.net/10317/16698Test

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    العلاقة: Gallegos-Reina, A., & Perles-Roselló, M. J. (2021). Problemáticas de los patrones y dinámicas territoriales periurbanos del litoral mediterráneo español frente a los riesgos naturales: análisis aplicado en la provincia de Málaga. Ciudad Y Territorio Estudios Territoriales, 54(211), 97–114.; https://hdl.handle.net/10630/28857Test

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    المصدر: Revista Respuestas; ##issue.vol## 29 ##issue.no## 1 (2024): ENERO - ABRIL 2024 ; Respuestas; Vol. 29 Núm. 1 (2024): ENERO - ABRIL 2024 ; 2422-5053 ; 0122-820X

    العلاقة: J. Han y S. He, “Urban flooding events pose risks of virus spread during the novel coronavirus (COVID-19) pandemic”, Sci. Total Environ., vol. 755, n. º 142491, 2021. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.142491 [2] Y. Hirabayashi et al., “Global flood risk under climate change”, Nat. Clim. Chang., vol. 3, n. º 9, pp. 816–821, 2013. [3] C. Panos, J. Wolfand y T. Hogue, “Assessing resilience of a dual drainage urban system to redevelopment and climate change”, J. Hydrol., vol. 596, n. º 126101, 2021. doi:10.1016/j.jhydrol.2021.126101 [4] A. Kumar, A. K. Gupta, R. Bhambri, A. Verma, S. K. Tiwari y A. Asthana, “Assessment and review of hydrometeorological aspects for cloudburst and flash flood events in the third pole region (Indian Himalaya)”, Polar Sci., vol. 18, pp. 5–20, 2018. doi:10.1016/j.polar.2018.08.004 [5] Z.-Q. Zhou, S.-P. Xie y R. Zhang, “Historic Yangtze flooding of 2020 tied to extreme Indian Ocean conditions”, Earth, atmospheric, planet. Sci., vol. 18, n. º 12 e2022255118, 2021. doi:10.1073/pnas.2022255118 [6] A. Sarhadi, S. Soltani y R. Modarres, “Probabilistic flood inundation mapping of ungauged rivers: Linking GIS techniques and frequency analysis”, J. Hydrol., vol. 458-459, pp. 68–86, 2012. doi:10.1016/j.jhydrol.2012.06.039 [7] J. Liu, W. Shao, C. Xiang, C. Mei y Z. Li, "Uncertainties of urban flood modeling: Influence of parameters for different underlying surfaces", Environmental Research, vol. 182, no. 108929, 2019. doi:10.1016/j.envres.2019.108929. [8] Q. Chen, B. Guo, C. Zhao y J. Zhang, “A comprehensive ecological management approach for northern mountain rivers in China”, Chemosphere, vol. 234, n. º 2019, pp. 25–33. doi:10.1016/j.chemosphere.2019.06.042 [9] M. B. A. Sawaf y K. Kawanisi, “Assessment of mountain river streamflow patterns and flood events using information and complexity measures”, J. Hydrol., vol. 590, n. º 125508, 2020. doi:10.1016/j.jhydrol.2020.125508. [10] D. Mihailović, E. Nikolić-Đorić, N. Drešković y G. Mimić, “Complexity analysis of the turbulent environmental fluid flow time series”, Physica A: Statistical Mechanics its Appl., vol. 295, pp. 96–104, 2014. doi:10.1016/j.physa.2013.09.062 [11] G. Technica, “Integrated Surveying for the Archaeological”, Geographia Technica Assoc., vol. 11, n. º 2, pp. 39–50, 2016. [12] A. ShahiriParsa, M. Noori y M. Rashidi, “Floodplain Zoning Simulation by Using HEC-RAS and CCHE2D Models in the Sungai Maka River”, Air Soil. Water Res, vol. 9, pp. 55–62, 2016. doi:10.4137/ASWR.S36089 [13] J. Pinos y L. Timbe, “Performance assessment of two-dimensional hydraulic models for generation of flood inundation maps in mountain river basins”, Water Sci. Eng., vol. 12, n. º 1, pp. 11–18, 2019. doi:10.1016/j.wse.2019.03.001 [14] G. D. Baldassarre, F. Laio y A. Montanari, “Design flood estimation using model selection criteria”, Phys. Chemistry Earth, vol. 34, pp. 606–611, 2009. doi:10.1016/j.pce.2008.10.066 [15] S. Cohen et al., “Estimating floodwater depths from flood inundation maps and topography”, JAWRA J. Am. Water Resour. Assoc, vol. 54, pp. 847–858, 2017. doi:10.1111/1752-1688.12609 [16] O. A. Ibrahim, D. W. Goshime, S. T. Gebrekirtos y R. Absi, “Panacea to the catastrophe through mapping in anticipation of mitigating the flood magnitude along Wabi Shebele River Basin of Somalia”, Natural Hazards Res., 2023. doi:10.1016/j.nhres.2023.11.001 [17] P. A. Basile, G. Riccardi, F. Peruzzo y M. Garcia, “Two-dimensional hydrodynamic modelling of the lower Parana River”, Aqua-LAC, vol. 8, n. º 2, pp. 1–13, 2016. [18] E. E. Wohl y D. M. Thompson, “Velocity characteristics along a small step-pool channel”, Earth Surf. Processes Landforms, vol. 25, pp. 353–367, 2000. doi:10.1002/(SICI)1096-9837(200004)25:4%3C353::AID-ESP59%3E3.0.CO;2-5 [19] A. N. Papanicolaou, A. Bdour y E. Wicklein, “One-dimensional hydrodynamic/sediment transport model applicable to steep mountain streams”, J. Hydraulic Res., pp. 357–375. doi:10.1080/00221686.2004.9728402 [20] A. Casas, G. Benito, V. Thorndycraft y M. Rico, “The topographic data source of digital terrain models as a key element in the accuracy of hydraulic flood modelling”, Earth Surf. Process. Landf., vol. 31, n.º 4, 2006. doi:10.1002/esp.1278 [21] E. Bladé, L. Cea y G. Corestein, “Modelización numérica de inundaciones fluviales”, Ing. Del Agua, vol. 18, n. º 1, 2014. doi:10.4995/ia.2014.3144 [22] G. Papaioannou, A. Loukas, L. Vasiliades y G. T. Aronica, “Flood inundation mapping sensitivity to riverine spatial resolution and modelling approach”, Nat. Hazards, vol. 83, pp. 117–132, 2016. doi:10.1007/s11069-016-2382-1 [23] Y. E. Rodríguez Pérez, J. A. Ramón Valencia y J. H. Suárez Gélvez, “Conceptual framework for watershed management based on the systematization of the pilot project for Colombia of the Pamplonita river basin”, Respuestas, vol. 23, n. º 2, pp. 96–109, 2018. doi:10.22463/0122820X.1742 [24] Minambiente, “Acuerdo de voluntades plataforma colaborativa rio Pamplonita”, Minist. Ambient., 2021. Disponible en: www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/acuerdo-de-voluntades-plataforma-colaborativa-rio-pamplonita.pdf [25] CORPONOR, “Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del rio Pamplonita”. Cúcuta, 2010. Disponible en: http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/22602/37-POMCH_Pamplonita_ajustado.pdf;jsessionid=094FB5BF1A71C2A64D3BD91FDE61456A?sequence=1Test [26] D. Mena Rentería, M. Á. Cañón Ramos y A. M. Suárez Rodríguez, “Modelación de los impactos de los escenarios de cambio climático en la cuenca del río Pamplonita en Norte de Santander”, EIA, vol. 17, pp. 1–12, 2020. doi:10.24050/reia.v17i33.1265 [27] L. Vargas-Garay, O. Torres-Goyeneche y G. Carrillo-Soto, “Evaluation of SCS - unit hydrograph model to estimate peak flows in watersheds of Norte de Santander”, Respuestas, vol. 24, n. º 1, pp. 6-16, 2019. doi:10.22463/0122820X.1743 [28] D. A. Castro-Llanos y Y. Carvajal-Escobar, “Análisis de tendencia en la precipitación pluvial anual y mensual en el departamento del Valle del Cauca”, Memorias, vol. 11, n.º 20, pp. 9–18, 2013. [29] V. Martínez Alvarez, A. I. García García y F. Ayuga Téllez, “Monitorización de dos cuencas hidrológicas en la comunidad de Madrid mediante el empleo de sensores doppler para el aforo de corrientes”, Ing. Del Agua, vol. 11, n. º 2, pp. 201–210, 2004. doi:10.4995/ia.2004.2528 [30] T. Caputo et al., “Estimation of the Uncertainties Introduced in Thermal Map Mosaic: A Case of Study with PIX4D Mapper Software”, remote sens., vol. 15, n. º 18, p. 4385, 2023. doi:10.3390/rs15184385 [31] Namara, W.G., Damisse, T.A. y Tufa, F.G. “Application of HEC-RAS and HEC-GeoRAS model for Flood Inundation Mapping, the case of Awash Bello Flood Plain, Upper Awash River Basin, Oromiya Regional State, Ethiopia. Model”. Earth Syst. Environ. Vol. 8, pp. 1449–1460 (2022). doi:10.1007/s40808-021-01166-9 [32] N. Francisco Nicolás, A. Turrent–Fernández, H. E. Flores–López, M. R. Martínez–Menes y J. F. Enríquez–Quiroz, “Estimación del escurrimiento superficial con el método SCS–CN en el trópico subhúmedo de México”, Terra Latinoam., vol. 28, n.º 1, pp. 71–78, 2010. [33] Palacio, C., García, F. y García, U. “Calibración de un modelo hidrodinámico 2D para la bahía de Cartagena”. DYNA(Colombia), vol. 77, n.º 164, pp.152–166, 2010.; https://revistas.ufps.edu.co/index.php/respuestas/article/view/4349Test