Hidráulica Fluvial Computacional

Iber 3.5: novedades de Iber-1D, rendimiento y qué revisar antes de actualizar

28 de setiembre de 2026

Iber 3.5: novedades de Iber-1D, rendimiento y qué revisar antes de actualizar

El equipo de Iber publicó Iber 3.5.0 el 28 de septiembre de 2026 para Windows y Linux. La versión anterior, Iber 3.4.1, había salido el 2 de marzo de 2026; Iber 3.4.0 se publicó el 1 de agosto de 2025.

La lista oficial reúne cambios en hidrodinámica 1D, sedimentos, hidrología, drenaje urbano, interoperabilidad y postproceso. El salto más importante es Iber-1D: una nueva base de cálculo para redes de canales y alcantarillado que puede trabajar sola o acoplada al dominio 2D.

También hay correcciones en procesos hidrológicos, flujo subterráneo, Iber-NNF y transporte de sedimentos. Algunas pueden cambiar resultados, por lo que no recomendamos actualizar un estudio en curso sin una comparación previa.

Iber 3.5 en una frase: nueva arquitectura para modelos 1D y acoplados 1D/2D, sedimentos en suspensión dentro de redes lineales y correcciones que conviene validar antes de migrar un estudio en curso.

Iber-1D: Iber ya no es únicamente un modelo 2D

Iber ya tenía capacidades unidimensionales ligadas al drenaje urbano. En la versión 3.5 ese código se reorganiza: Iber-1D queda como proceso hidrodinámico general y Iber-UD conserva las funciones específicas de drenaje urbano.

El nuevo módulo resuelve flujo de lámina libre y flujo presurizado en redes lineales. Puede usarse para canales, conducciones y redes de alcantarillado, e incorpora herramientas orientadas a la operación de canales de riego.

El usuario puede elegir entre tres configuraciones:

  • modelo completamente 1D;

  • modelo completamente 2D;

  • modelo acoplado 1D/2D, con intercambio entre la red y la superficie.

En el dominio 1D, los canales o conductos se representan con líneas y las uniones con puntos. Ambos contienen la información geométrica necesaria, como sección, diámetro, cotas o rugosidad. La red se puede dibujar dentro de GiD o importar desde un shapefile; si la tabla de atributos está preparada, Iber puede asignar propiedades durante la importación.

Ventanas de plug-ins de Iber con el flujo 1D/2D combinado con sedimentos, hidrología y drenaje urbano.

Esquema de una red unidimensional conectada con una superficie bidimensional.

## Cuánto puede acelerar Iber-1D

La refactorización no se limita a ordenar menús. El manual del módulo indica que el nuevo código logró aceleraciones superiores a 2 veces y alcanzó valores de hasta 22 veces en redes de canales complejas.

No debe leerse como una promesa de que todos los proyectos serán 22 veces más rápidos. El beneficio depende de la red, la discretización, el equipo y los procesos activados. La conclusión práctica es otra: si un problema es predominantemente lineal, representarlo en 1D puede reducir mucho el costo frente a discretizarlo completamente en 2D.

Gráfico comparativo del rendimiento del módulo Iber-1D con mejoras mayores a dos veces y hasta veintidós veces.

## Sedimentos en suspensión dentro de la red 1D

Iber-1D añade un módulo de transporte de sedimentos en suspensión completamente acoplado con la hidrodinámica. El cálculo representa el transporte, la erosión y la deposición, y actualiza la cota del lecho con la ecuación de Exner.

El manual describe formulaciones para la concentración de equilibrio, la velocidad de caída y la distribución vertical de concentración. En el postproceso, los resultados 1D se distinguen de los 2D y se incorpora la masa total de sedimento que atraviesa un elemento lineal.

Esta capacidad abre casos interesantes para canales y redes donde el transporte longitudinal domina. También obliga a revisar con cuidado la discretización y las condiciones de entrada: que el modelo permita activar un proceso no elimina la necesidad de verificar si sus hipótesis son adecuadas para el problema.

Ventanas de Iber para definir uniones, redes circulares y áreas bidimensionales.

## Hidrología, R-Iber y delimitación de cuencas

La versión 3.5 amplía el código paralelo R-Iber para calcular procesos hidrológicos y esquemas numéricos. Además incorpora una herramienta para delimitar cuencas directamente desde un modelo digital del terreno.

Hay dos correcciones que conviene mirar con especial atención en modelos lluvia-escorrentía:

  • pérdidas por infiltración definidas por zonas;

  • flujo subterráneo, incluido el multiplicador ksh y el tratamiento de terreno impermeable con Green-Ampt.

Si un modelo usa alguna de estas opciones, el cambio no debe tratarse como una simple mejora visual. Conviene repetir un evento de control y comparar hidrogramas, volúmenes y tiempos de respuesta entre 3.4.1 y 3.5.0.

Drenaje urbano e Iber-SWMM

Los sumideros y la red SWMM pasan a verse en el preproceso y el postproceso, junto con sus resultados. Esto mejora la trazabilidad del acoplamiento: la red deja de sentirse como una capa oculta y se puede revisar dentro del mismo flujo de trabajo.

También se corrigió un error en las tapas bajo flujo presurizado con el método TPA de Iber+. Para estudios de inundación pluvial, este punto merece una prueba específica si el proyecto depende del intercambio entre la red y la superficie.

Interoperabilidad entre IberGIS y GiD

Los modelos creados en IberGIS, el complemento de QGIS, pueden cargarse ahora en GiD. Es una mejora pequeña en apariencia, pero importante para equipos que preparan información en SIG y terminan el modelo en la interfaz clásica de Iber.

Iber 3.5 permite continuar en GiD un modelo creado con IberGIS.
## Más control sobre modelos y resultados

La versión incorpora varias mejoras de productividad:

  • concatenar modelos para usar las salidas de uno como entradas de otro;

  • escribir máximos hidrodinámicos a partir de un instante elegido por el usuario;

  • conservar el estado de los plug-ins entre sesiones;

  • integrar resultados NetCDF desde rásteres ASCII;

  • acelerar y hacer más robustas las herramientas Results 2 Raster y Fill sinks;

  • mejorar la velocidad del código R-Iber y su compatibilidad con Linux;

  • aclarar los mensajes de error;

  • corregir la reanudación de simulaciones y la activación de plug-ins.

La concatenación no es lo mismo que la ejecución en cascada introducida en la rama 3.4. Ahora el énfasis está en conectar hidráulicamente modelos: la salida de un dominio puede alimentar la entrada del siguiente.

Correcciones en Iber-NNF e Iber-SEDS

Iber-NNF, el módulo para flujos superficiales no newtonianos, recibe mejoras de velocidad y corrige el equilibrio hidrostático.

Iber-SEDS incorpora una refactorización importante para hacer las simulaciones más eficientes y corrige dos puntos del transporte de fondo:

  • mezclas granulométricas;

  • formulación de Engelund-Hansen.

Quien haya usado esas configuraciones debe comparar resultados antes y después de actualizar. Una corrección no implica que todo modelo anterior sea inválido, pero sí que el mismo archivo puede responder de forma distinta cuando cambia la formulación implementada.

Qué revisar antes de actualizar a Iber 3.5

Infografía con seis pasos para comprobar un modelo antes de migrarlo a Iber 3.5.

1. Conserva Iber 3.4.1 y haz una copia del proyecto. No sobrescribas el único archivo de trabajo. 2. Define un caso de control. Compara calado, velocidad, caudal, volumen y tiempo de cálculo en ambas versiones. 3. Repite los modelos hidrológicos sensibles. Revisa infiltración por zonas, ksh y terreno impermeable con Green-Ampt. 4. Repite sedimentos y NNF. Presta atención a mezclas, Engelund-Hansen y equilibrio hidrostático. 5. Verifica redes presurizadas. Comprueba tapas y acoplamiento con superficie si usas TPA en Iber+. 6. Documenta la versión y el motor. Deja registro de Iber 3.5.0, módulos activos y criterios de comparación.

El anuncio oficial no menciona una migración obligatoria de formato ni una incompatibilidad general con proyectos 3.4.1. La recomendación es validar los casos sensibles, no asumir que todos los proyectos anteriores dejarán de funcionar.

Nuestra recomendación

Para proyectos nuevos, Iber 3.5.0 merece una evaluación inmediata, especialmente si el problema combina canales, redes de drenaje y zonas 2D o si necesita transporte de sedimentos en suspensión dentro de una red 1D.

Para estudios avanzados o próximos a entregar, mantendríamos la versión con la que se inició el trabajo hasta completar una comparación documentada. Cambiar el motor a mitad del estudio puede ser correcto, pero debe quedar respaldado por resultados reproducibles.

En HidroSkill tenemos el curso Modelamiento Hidráulico con IBER v3.4, que cubre la base de geometría, mallas, estructuras, puentes, alcantarillas y módulos avanzados. La lógica principal sigue siendo útil en 3.5; añadiremos contenido específico cuando terminemos de probar Iber-1D con casos reales.

Fuentes: Equipo Iber, “Iber 3.5.0”, anuncio oficial del 28 de septiembre de 2026; Sanz-Ramos, M., Dehghan-Souraki, D. y Bladé, E. (2026), “Iber v3. Reference manual and GUI. 1D shallow flows calculation module”, DOI 10.23967/iber.2026.01.

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