Modelos de catástrofe del flujo alrededor de objetos sumergidos
DOI:
https://doi.org/10.24850/j-tyca-2010-01-01Palabras clave:
aplicaciones teoría de la catástrofe, teoría de la catástrofe, flujo alrededor de objetos sumergidos, histéresis en mecánica de fluidos, mecánica de fluidos, catástrofe cúspideResumen
En la mecánica de fluidos existen diversos fenómenos que exhiben un comportamiento histerético y con cambios súbitos no sólo de orden cuantitativo, sino también cualitativos. Tales fenómenos pueden ser representados y explicados mediante la teoría de la catástrofe, que permite explicar este tipo de respuesta observada en algunos sistemas físicos. En este artículo se demuestra analíticamente que el flujo alrededor de cilindros sumergidos en un flujo constituye una catástrofe del tipo en pliegue. Ampliando este resultado, ahora con un enfoque semi-empírico, se puede demostrar que el flujo alrededor de cilindros y esferas con rugosidad se puede representar mediante una geometría de catástrofe tipo cúspide. Ambos resultados respaldan la hipótesis de que el flujo alrededor de objetos sumergidos en líquidos se puede modelar mediante geometrías de catástrofe y explicar así la ocurrencia de bifurcación, bimodalidad, saltos bruscos e histéresis.Citas
ACHENBACH, E. and HEINECKE, E. On vortex shedding from smooth and rough cylinders in the range of Reynolds numbers 6x103 to 5x106. Journal of Fluid Mechanics. Vol. 109, 1981, pp. 239-251.
ACHENBACH, E. Experiments of flow past spheres at very high Reynolds numbers. Journal of Fluid Mechanics. Vol. 54, Part 3, 1972, pp. 565-575.
ACHENBACH, E. The effects of surface roughness and tunnel blockage on the flow past spheres. Journal of Fluid Mechanics. Vol. 65, Part 1, 1973, pp. 113-125.
BIRKHOFF, G. Hydrodynamics: a study in logic, fact and similitude. Princeton: Princeton University Press, 1950.
CUI, P., THORES, J. and JUNWEI, G. Study on the properties of Debris flow initiation by means of catastrophe theory. Internationales Symposium Interprevent, Garnish-Partenkirchen, Germany, 1996, pp. 103-112.
DAILY, J.W. y HARLEMAN, D.R. Dinámica de los fluidos. México, D.F.: Trillas, 1975.
FAGE, A. and WARSAP, J.E. The effect of turbulence and surface roughness on the drag of a circular cylinder. Aero. Res. Counc., London, R&M, no. 1283, 1930.
KERNA, CH. and SURENDER, K. Application of stochastic catastrophe theory to reservoir management International conference on Interdisciplinary Mathematical and Statistical Techniques, May, 23-26, Czech Republic, 2009.
MARTÍNEZ-AUSTRIA, P. Procesos de catástrofe en hidráulica. Jiutepec, México: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 1988, 330 pp.
MORSE, M. The critical points of a function of n variables. Trans. American Mathematical Society. Vol. 33, 1931, pp. 72-91.
SHEWE, G. On the force fluctuations acting on a circular cylinder in cross flow from subcritical up to transcritical Reynolds numbers. Journal of Fluid Mechanics. Vol. 133, 1983, pp. 265-285.
THOM, R. Structural stability and morphogenesis. New York: Benjamin-Addison Wesley, 1974. Traducido del francés Stabilité Structurelle et morphogénese, 1972.
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