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Aplicación de las técnicas de velocimetría de imagen de partículas y de interferometría holográfica

  • Autores: Virginia Palero Díaz
  • Directores de la Tesis: María Pilar Arroyo de Grandes (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad de Zaragoza ( España ) en 1998
  • Idioma: español
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Miguel Angel Rebolledo Sanz (presid.), Antonio Lozano Fantoba (secret.), Francesc Xavier Grau Vidal (voc.), Felipe Sánchez Mateos (voc.), C. A. Greated (voc.)
  • Materias:
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • Una caracterización completa de un flujo viene dada por el conocimiento de la velocidad en todos sus puntos. Si el flujo es tridimensional, esto implica conocer las tres componentes del vector velocidad en cada punto. En el caso de estar trabajando con un flujo bifásico, se deberá determinar el campo completo de velocidades de cada fase por separado y el tamaño de las partículas que componen la fase dispersa.

      En este trabajo se han abordado ambas problemáticas. Por un lado se han estudiado y aplicado técnicas para la medida de las tres componentes de la velocidad, en particular la técnica de Velocimetría de Imagen de Partículas Estereoscópica y la Interferometría Holográfica. Por otro, se han desarrollado dos nuevos métodos de medida del tamaño de las partículas de la fase dispersa. En base al diferente tamaño que presentan las partículas de cada fase, se podrá determinar el campo de velocidades de cada fase independientemente.

      La técnica de Velocimetría de Imagen de Partículas (PIV) proporciona las dos componentes de la velocidad en un plano de un fluido que ha sido sembrado con trazadores. La comparación entre la PIV estereoscópica y la Interferometría holográfica partícula determinar el campo completo de velocidades de un flujo convectivo, señala que se obtiene mayor precisión en la medida de la tercera componente de la velocidad con la interferometría holográfica.

      El desarrollo de los métodos de medida de tamaño de partículas, comprende el estudio exhaustivo de los parámetros que influyen en la precisión del resultado, así como su aplicación en dos flujos bifásicos reales: en primer lugar se aplicó en un chorro vertical bifásico y, en segundo lugar, a un flujo convectivo bifásico. La utilización del criterio de tamaños para distinguir ambas fases, permite identificar más del 90% de las partículas de la fase dispersa como tales.


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