Modelo numérico para estudiar la interacción dinámica/aerodinámica de semillas voladoras autorrotantes

Autores
Roccia, Bruno A.; Verstraete, Marcos L.; Valdano, Manuel; Preidikman, Sergio
Año de publicación
2018
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Roccia, Bruno A. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ingeniería. Grupo de Matemática Aplicada; Argentina.
Fil: Roccia, Bruno A. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Estructuras; Argentina.
Fil: Roccia, Bruno A. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Fil: Verstraete, Marcos L. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ingeniería. Grupo de Matemática Aplicada; Argentina.
Fil: Verstraete, Marcos L. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Fil: Valdano, Manuel. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ingeniería. Grupo de Matemática Aplicada; Argentina.
Fil: Preidikman, Sergio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Estructuras; Argentina.
Fil: Preidikman, Sergio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
En este trabajo, los autores presentan un modelo numérico que permite estudiar la aerodinámica y dinámica de semillas rotantes (sámaras). El marco de simulación propuesto consiste de: i) un modelo aerodinámico capaz de estimar las fuerzas provenientes del flujo alrededor de la semilla; y ii) un modelo dinámico de tres grados de libertad (descenso, rotación alrededor del eje vertical, y ángulo de cabeceo) para predecir las trayectorias de la semilla. La aerodinámica se modela por medio de una versión modificada del método de red de vórtices no lineal y no estacionario; este modelo incluye el crecimiento del núcleo de los segmentos vorticosos como consecuencia de la difusión viscosa. Las ecuaciones resultantes que gobiernan la evolución espacio/temporal del sistema dinámico se integran numéricamente en el dominio del tiempo por medio de un esquema predictorcorrector de cuarto orden desarrollado por Hamming. Como resultado, se debe mencionar la excelente concordancia entre las predicciones numéricas y las mediciones experimentales en lo que respecta a la velocidad de descenso y rotación de la semilla en estado estacionario.
https://cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/5731/5713
publishedVersion
Fil: Roccia, Bruno A. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ingeniería. Grupo de Matemática Aplicada; Argentina.
Fil: Roccia, Bruno A. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Estructuras; Argentina.
Fil: Roccia, Bruno A. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Fil: Verstraete, Marcos L. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ingeniería. Grupo de Matemática Aplicada; Argentina.
Fil: Verstraete, Marcos L. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
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Fil: Preidikman, Sergio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Estructuras; Argentina.
Fil: Preidikman, Sergio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Mecánica Aplicada
Materia
Aerodinámica no estacionaria
Autorrotación
Sámaras
Ingeniería
TECHNOLOGY
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
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En este trabajo, los autores presentan un modelo numérico que permite estudiar la aerodinámica y dinámica de semillas rotantes (sámaras). El marco de simulación propuesto consiste de: i) un modelo aerodinámico capaz de estimar las fuerzas provenientes del flujo alrededor de la semilla; y ii) un modelo dinámico de tres grados de libertad (descenso, rotación alrededor del eje vertical, y ángulo de cabeceo) para predecir las trayectorias de la semilla. La aerodinámica se modela por medio de una versión modificada del método de red de vórtices no lineal y no estacionario; este modelo incluye el crecimiento del núcleo de los segmentos vorticosos como consecuencia de la difusión viscosa. Las ecuaciones resultantes que gobiernan la evolución espacio/temporal del sistema dinámico se integran numéricamente en el dominio del tiempo por medio de un esquema predictorcorrector de cuarto orden desarrollado por Hamming. Como resultado, se debe mencionar la excelente concordancia entre las predicciones numéricas y las mediciones experimentales en lo que respecta a la velocidad de descenso y rotación de la semilla en estado estacionario.
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