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Estudio de la Turbulencia a través del Modelo k-e , Mediante un Código Tridimensional con Esquemas de Alto Orden

    1. [1] Instituto Tecnologico de Orizaba

      Instituto Tecnologico de Orizaba

      México

    2. [2] Univ. Politécnica de Valencia, España
  • Localización: Información tecnológica, ISSN-e 0718-0764, ISSN 0716-8756, Vol. 15, Nº. 2, 2004, págs. 25-28
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Turbulence Analysis with the k-e Model, Using a Three-Dimensional Code with High Order Schemes
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Se ha desarrollado un código tridimensional, empleando esquemas de alto orden para evaluar el fenómeno de la turbulencia mediante la implementación del modelo k-e , en una tubería con flujo totalmente desarrollado. La metodología establece la resolución del conjunto de ecuaciones diferenciales usando los esquemas SOU-ULTIMATE y QUICKES-ULTIMATE, a fin de lograr un buen balance entre precisión y aplicabilidad. Los resultados obtenidos con el modelo TURBUL, se compararon contra tres bancos de datos experimentales y contra otras 10 metodologías que emplean el mismo modelo k-e pero ajustado en alguno de sus parámetros. Se concluye que las evaluaciones realizadas sobre la energía cinética turbulenta, la tasa de disipación de energía y la vorticidad a diferentes números de Reynolds han resultado satisfactorias, ofreciendo la ventaja de un menor tiempo computacional.

    • English

      A three dimensional code was developed using high order schemes and the k-e model to evaluate turbulent phenomena in a pipe with fully developed flow. The methodology establishes the solution of a set of differential equations with SOU-ULTIMATE and QUICKES-ULTIMATE schemes, to attain equilibrium between precision and applicability. Results obtained with the TURBUL model, were compared with three experimental data sets and then compared with 10 different methodologies that use the same k-e model but with some of the parameters adjusted. It is concluded that evaluations of turbulent kinetic energy, energy dissipation rate, and eddy viscosity using different Reynolds numbers were adequate, offering the advantages of shorter computational time.


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