Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/16192
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.advisorPadrón Hernández, Luis Albertoes
dc.contributor.authorMoreno Díaz, Miguel Ángeles
dc.contributor.otherInstituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI)en_US
dc.date.accessioned2016-03-19T03:30:15Z-
dc.date.accessioned2018-05-15T10:51:48Z-
dc.date.available2016-03-19T03:30:15Z-
dc.date.available2018-05-15T10:51:48Z-
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/16192-
dc.descriptionMáster Universitario en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI)en_US
dc.description.abstractThe numerical prediction of the induced vibration for vortex shedding has been the focus of many researches to date, using computational fluid dynamics tools to solve this task. To know the vortex shedding frequency of objects with cylindrical shape has engineering applications to prevent the resonance frequency of submarine wires, drilling risers and other submarine structures. The current Master Thesis is a study of the k-epsilon and k-omega turbulence model performance, applied to several Reynolds numbers, from ten thousands to one million, to predict the vortex shedding around and infinite cylinder inside of an incompressible flow. To solve this problem the OpenFOAM tool is used, which numerical schemes are based on the concept of Finite Volume Method.en_US
dc.description.abstractLa predicción numérica de las vibraciones inducidas por el desprendimiento de vórtices ha sido el foco de muchas investigacios hasta la fecha. Saber la frecuencia de desprendimiento de vórtices en objetos de forma cilíndrica tiene aplicaciones en ingeniería para prevenir la frecuencia de resonancia en en cables submarinos, drilling risers y otras estructuras submarinas. El presente trabajo es un estudio de la adecuación de los modelos de turbulencia k-epsilon y k-omega, aplicados a diversos números de Reynolds, desde diez mil hasta un millón , para predecir el desprendimiento de vórtices en un cilindro infinito en el seno de un fluido. Se usa la herramienta OpenFOAM, el cual basa sus esquemas en el concepto de los volúmenes finitos.en_US
dc.formatapplication/pdfes
dc.languagespaen_US
dc.rightsby-nc-ndes
dc.subject330532 Ingeniería de estructurasen_US
dc.subject120326 Simulaciónen_US
dc.titleSimulación URANS 2D del flujo alrededor de un cilindro para 104 ≤ Re ≤ 106 con tratamiento de paredeses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US
dc.typeMasterThesisen_US
dc.compliance.driver1es
dc.contributor.departamentoDepartamento de Ingeniería Civiles
dc.identifier.absysnet720526es
dc.identifier.crisid--
dc.investigacionIngeniería y Arquitecturaen_US
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.type2Trabajo final de másteren_US
dc.utils.revisionen_US
dc.identifier.matriculaTFT-37763es
dc.identifier.ulpgcen_US
dc.contributor.buulpgcBU-INFes
dc.contributor.titulacionMáster Universitario en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingenieríaes
item.grantfulltextopen-
item.fulltextCon texto completo-
crisitem.advisor.deptGIR SIANI: Mecánica de los Medios Continuos y Estructuras-
crisitem.advisor.deptIU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas-
crisitem.advisor.deptDepartamento de Ingeniería Civil-
Colección:Trabajo final de máster
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