2019
DOI: 10.19053/01211129.v28.n53.2019.10156
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Estudio numérico y comparativo del efecto de turbulencia en codos y dobleces para distribución de agua sanitaria

Abstract: En este artículo se presenta el estudio numérico y comparativo del efecto de turbulencia en codos y dobleces para diámetros de una pulgada, mediante CFD y bajo las mismas condiciones de trabajo (velocidad, presión y temperatura), para determinar la fluctuación en la turbulencia de energía cinética entre estos dos accesorios variando los modelos de turbulencia. Se emplearon dos metodologías para esta investigación, kappa-épsilon (k- ε) y kappa-omega (k-ω). El método (k- ε) se divide en tres modelos: estándar, R… Show more

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“…El modelo k-ε, representa por sus siglas la energía cinética de turbulencia (k) y la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta (ε); éste es un modelo de viscosidad de vórtices isotrópicos (isotropic eddy viscosity models), el cual está basado en una relación lineal de la tensión de Reynolds (4) y el tensor de velocidad de deformación [11]. Este modelo permite obtener escalas de longitud y velocidad de turbulencia y una de las ventajas del modelo k-ε es efectuar para distintos regímenes de flujos, resultados coherentes con cálculos que convergen, aunque no resulta tan preciso para flujos en rotación como fluidos en tubos circulares [12].…”
Section: E Modelo De Turbulencia K-εunclassified
“…El modelo k-ε, representa por sus siglas la energía cinética de turbulencia (k) y la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta (ε); éste es un modelo de viscosidad de vórtices isotrópicos (isotropic eddy viscosity models), el cual está basado en una relación lineal de la tensión de Reynolds (4) y el tensor de velocidad de deformación [11]. Este modelo permite obtener escalas de longitud y velocidad de turbulencia y una de las ventajas del modelo k-ε es efectuar para distintos regímenes de flujos, resultados coherentes con cálculos que convergen, aunque no resulta tan preciso para flujos en rotación como fluidos en tubos circulares [12].…”
Section: E Modelo De Turbulencia K-εunclassified